source: LMDZ5/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 2999

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Follow-up to rev 2997; in the XIOS case "missing_val" should also be set before being used... Thus moved its initialization to the beginning of physiq.
EM

  • Property copyright set to
    Name of program: LMDZ
    Creation date: 1984
    Version: LMDZ5
    License: CeCILL version 2
    Holder: Laboratoire de m\'et\'eorologie dynamique, CNRS, UMR 8539
    See the license file in the root directory
  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 162.0 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 2999 2017-09-28 08:43:29Z emillour $
[2418]3!
[1862]4!#define IO_DEBUG
[2418]5MODULE physiq_mod
[766]6
[2469]7  IMPLICIT NONE
[2418]8
9CONTAINS
10
[2469]11  SUBROUTINE physiq (nlon,nlev, &
12       debut,lafin,pdtphys_, &
13       paprs,pplay,pphi,pphis,presnivs, &
14       u,v,rot,t,qx, &
15       flxmass_w, &
16       d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps)
[524]17
[2769]18    use assert_m, only: assert
[2469]19    USE ioipsl, only: histbeg, histvert, histdef, histend, histsync, &
20         histwrite, ju2ymds, ymds2ju, getin
21    USE geometry_mod, ONLY: cell_area, latitude_deg, longitude_deg
22    USE phys_cal_mod, only: year_len, mth_len, days_elapsed, jh_1jan, &
[2783]23         year_cur, mth_cur,jD_cur, jH_cur, jD_ref, day_cur, hour
[2469]24    USE write_field_phy
25    USE dimphy
26    USE infotrac_phy, ONLY: nqtot, nbtr, nqo, type_trac
27    USE mod_grid_phy_lmdz, ONLY: nbp_lon, nbp_lat, nbp_lev, klon_glo
28    USE mod_phys_lmdz_para
29    USE iophy
30    USE print_control_mod, ONLY: mydebug=>debug , lunout, prt_level
31    USE phystokenc_mod, ONLY: offline, phystokenc
[2783]32    USE time_phylmdz_mod, only: raz_date, day_step_phy, update_time,current_time
[2469]33    USE vampir
34    USE pbl_surface_mod, ONLY : pbl_surface
35    USE change_srf_frac_mod
36    USE surface_data,     ONLY : type_ocean, ok_veget, ok_snow
[2788]37    USE tropopause_m,     ONLY: dyn_tropopause
[2630]38#ifdef CPP_Dust
39    USE phytracr_spl_mod, ONLY: phytracr_spl
40#endif
[2606]41    USE phys_local_var_mod, ONLY: phys_local_var_init, phys_local_var_end, &
42       ! [Variables internes non sauvegardees de la physique]
43       ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
44       t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,u_seri,v_seri,tr_seri, &
45       ! Dynamic tendencies (diagnostics)
46       d_t_dyn,d_q_dyn,d_ql_dyn,d_qs_dyn,d_u_dyn,d_v_dyn,d_tr_dyn, &
47       d_q_dyn2d,d_ql_dyn2d,d_qs_dyn2d, &
48       ! Physic tendencies
49       d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con, &
50       d_tr, &                              !! to be removed?? (jyg)
51       d_t_wake,d_q_wake, &
52       d_t_lwr,d_t_lw0,d_t_swr,d_t_sw0, &
53       d_t_ajsb,d_q_ajsb, &
54       d_t_ajs,d_q_ajs,d_u_ajs,d_v_ajs, &
55       d_t_ajs_w,d_q_ajs_w, &
56       d_t_ajs_x,d_q_ajs_x, &
57       !
[2705]58       d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva, &
[2606]59       d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc, &
60       d_t_lscst,d_q_lscst, &
61       d_t_lscth,d_q_lscth, &
62       plul_st,plul_th, &
63       !
64       d_t_vdf,d_q_vdf,d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_diss, &
65       d_t_vdf_w,d_q_vdf_w, &
66       d_t_vdf_x,d_q_vdf_x, &
67       d_ts, &
68       !
69       d_t_oli,d_u_oli,d_v_oli, &
70       d_t_oro,d_u_oro,d_v_oro, &
[2897]71       d_t_oro_gw,d_u_oro_gw,d_v_oro_gw, &
[2606]72       d_t_lif,d_u_lif,d_v_lif, &
73       d_t_ec, &
74       !
75       du_gwd_hines,dv_gwd_hines,d_t_hin, &
76       dv_gwd_rando,dv_gwd_front, &
77       east_gwstress,west_gwstress, &
78       d_q_ch4, &
79       !  Special RRTM
80       ZLWFT0_i,ZSWFT0_i,ZFLDN0,  &
81       ZFLUP0,ZFSDN0,ZFSUP0,      &
82       !
83       topswad_aero,solswad_aero,   &
84       topswai_aero,solswai_aero,   &
85       topswad0_aero,solswad0_aero, &
86       !LW additional
87       toplwad_aero,sollwad_aero,   &
88       toplwai_aero,sollwai_aero,   &
89       toplwad0_aero,sollwad0_aero, &
90       !
91       topsw_aero,solsw_aero,       &
92       topsw0_aero,solsw0_aero,     &
93       topswcf_aero,solswcf_aero,   &
94       tausum_aero,tau3d_aero,      &
[2854]95       drytausum_aero,              &
[2606]96       !
97       !variables CFMIP2/CMIP5
98       topswad_aerop, solswad_aerop,   &
99       topswai_aerop, solswai_aerop,   &
100       topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
101       topsw_aerop, topsw0_aerop,      &
102       solsw_aerop, solsw0_aerop,      &
103       topswcf_aerop, solswcf_aerop,   &
104       !LW diagnostics
105       toplwad_aerop, sollwad_aerop,   &
106       toplwai_aerop, sollwai_aerop,   &
107       toplwad0_aerop, sollwad0_aerop, &
108       !
109       ptstar, pt0, slp, &
110       !
111       bils, &
112       !
113       cldh, cldl,cldm, cldq, cldt,      &
114       JrNt,                             &
115       dthmin, evap, fder, plcl, plfc,   &
116       prw, prlw, prsw,                  &
117       s_lcl, s_pblh, s_pblt, s_therm,   &
118       cdragm, cdragh,                   &
119       zustar, zu10m, zv10m, rh2m, qsat2m, &
120       zq2m, zt2m, weak_inversion, &
121       zt2m_min_mon, zt2m_max_mon,   &         ! pour calcul_divers.h
122       t2m_min_mon, t2m_max_mon,  &            ! pour calcul_divers.h
123       !
124       s_pblh_x, s_pblh_w, &
125       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
126       !
127       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
128       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
129       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
130       zxrunofflic,                            &
131       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
132       rain_lsc, rain_num,                     &
133       !
134       sens_x, sens_w, &
135       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
136       !
137       dtvdf_x, dtvdf_w, &
138       dqvdf_x, dqvdf_w, &
139       pbl_tke_input, &
140       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
141       cdragh_x, cdragh_w, &
142       cdragm_x, cdragm_w, &
143       kh, kh_x, kh_w, &
144       !
[2730]145       wake_k, &
[2606]146       ale_wake, alp_wake, &
[2635]147       wake_h, wake_omg, &
148                       ! tendencies of delta T and delta q:
149       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
150       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
151       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
152       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
153       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
154                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
155       d_s_wk,  d_dens_wk, &             ! due to wakes
156!!!       d_s_vdf, d_dens_vdf, &            ! due to vertical diffusion
157!!!       d_s_the, d_dens_the, &            ! due to thermals
158       !                                 
[2877]159       ptconv, &
[2824]160       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]161       sens, flwp, fiwp,  &
162       ale_bl_stat,alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
163       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
164       alp_bl_stat, n2, s2,  &
165       proba_notrig, random_notrig,  &
166       !
167       dnwd, dnwd0,  &
168       upwd, omega,  &
169       epmax_diag,  &
170       ep,  &
171       cldemi,  &
172       cldfra, cldtau, fiwc,  &
173       fl, re, flwc,  &
174       ref_liq, ref_ice, theta,  &
175       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[2635]176       zphi, zx_rh,  &
[2606]177       pmfd, pmfu,  &
178       !
179       t2m, fluxlat,  &
180       fsollw, evap_pot,  &
181       fsolsw, wfbils, wfbilo,  &
[2670]182       wfevap, wfrain, wfsnow,  & 
[2606]183       pmflxr, pmflxs, prfl,  &
184       psfl, fraca, Vprecip,  &
185       zw2,  &
186       
187       fluxu, fluxv,  &
188       fluxt,  &
189
190       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
191       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
192       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
193       
194       wdtrainA, wdtrainM,  &
195       beta_prec,  &
196       rneb,  &
[2968]197       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic
[2606]198       !
[2469]199    USE phys_state_var_mod ! Variables sauvegardees de la physique
[2630]200#ifdef CPP_Dust
201  USE phys_output_write_spl_mod
202#else
[2469]203    USE phys_output_var_mod ! Variables pour les ecritures des sorties
[2630]204#endif
205
[2469]206    USE phys_output_write_mod
207    USE fonte_neige_mod, ONLY  : fonte_neige_get_vars
208    USE phys_output_mod
209    USE phys_output_ctrlout_mod
210    use open_climoz_m, only: open_climoz ! ozone climatology from a file
[2788]211    use regr_pr_time_av_m, only: regr_pr_time_av
[2469]212    use netcdf95, only: nf95_close
213    !IM for NMC files
214    !     use netcdf, only: nf90_fill_real
[2997]215    use netcdf, only: nf90_fill_real
[2469]216    use mod_phys_lmdz_mpi_data, only: is_mpi_root
217    USE aero_mod
218    use ozonecm_m, only: ozonecm ! ozone of J.-F. Royer
219    use conf_phys_m, only: conf_phys
220    use radlwsw_m, only: radlwsw
221    use phyaqua_mod, only: zenang_an
222    USE time_phylmdz_mod, only: day_step_phy, annee_ref, day_ref, itau_phy, &
223         start_time, pdtphys, day_ini
224    USE tracinca_mod, ONLY: config_inca
[2271]225#ifdef CPP_XIOS
[2469]226    USE wxios, ONLY: missing_val, missing_val_omp
[2679]227    USE xios, ONLY: xios_get_field_attr, xios_field_is_active
[2271]228#endif
[1565]229#ifdef REPROBUS
[2469]230    USE CHEM_REP, ONLY : Init_chem_rep_xjour
[1565]231#endif
[2469]232    USE indice_sol_mod
233    USE phytrac_mod, ONLY : phytrac
[782]234
[2009]235#ifdef CPP_RRTM
[2517]236    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
[2524]237    USE YOESW, ONLY : RSUN
[2009]238#endif
[2469]239    USE ioipsl_getin_p_mod, ONLY : getin_p
[2003]240
[2651]241#ifndef CPP_XIOS
[2590]242    USE paramLMDZ_phy_mod
[2651]243#endif
[2294]244
[2611]245    USE cmp_seri_mod
[2902]246    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
[2799]247  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
[2611]248
[2469]249    !IM stations CFMIP
250    USE CFMIP_point_locations
251    use FLOTT_GWD_rando_m, only: FLOTT_GWD_rando
252    use ACAMA_GWD_rando_m, only: ACAMA_GWD_rando
[2832]253    USE VERTICAL_LAYERS_MOD, ONLY: aps,bps
[1938]254
[2832]255
[2469]256    IMPLICIT none
257    !>======================================================================
258    !!
259    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
260    !!
261    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
262    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
263    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
264    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
265    !!AA                     en mode traceur off-line
266    !!======================================================================
267    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
268    !!   =====================
[1352]269#define histNMC
[2469]270    !!======================================================================
271    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
272    !!
273    !!  Arguments:
274    !!
275    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
276    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
277    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
278    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
279    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
280    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
281    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
282    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
283    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
284    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
285    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
286    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
287    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
288    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
289    !! t-------input-R-temperature (K)
290    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
291    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
292    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]293    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
294    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]295    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
296    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
297    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
298    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
299    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
300    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
301    !!======================================================================
302    integer jjmp1
303    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
304    !  integer iip1
305    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]306
[2469]307    include "regdim.h"
308    include "dimsoil.h"
309    include "clesphys.h"
310    include "thermcell.h"
311    !======================================================================
312    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
313    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
314    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
315    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
316    integer iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
317    save iflag_radia
318    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
319    !======================================================================
320    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
321    PARAMETER (check=.FALSE.)
322    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
323    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
324    !======================================================================
325    REAL amn, amx
326    INTEGER igout
327    !======================================================================
328    ! Clef controlant l'activation du cycle diurne:
329    ! en attente du codage des cles par Fred
330    INTEGER iflag_cycle_diurne
331    PARAMETER (iflag_cycle_diurne=1)
332    !======================================================================
333    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
334    !cc      LOGICAL soil_model
335    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
336    !======================================================================
337    ! Dans les versions precedentes, l'eau liquide nuageuse utilisee dans
338    ! le calcul du rayonnement est celle apres la precipitation des nuages.
339    ! Si cette cle new_oliq est activee, ce sera une valeur moyenne entre
340    ! la condensation et la precipitation. Cette cle augmente les impacts
341    ! radiatifs des nuages.
342    !cc      LOGICAL new_oliq
343    !cc      PARAMETER (new_oliq=.FALSE.)
344    !======================================================================
345    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
346    !c      LOGICAL ok_orodr
347    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
348    !cc      LOGICAL ok_orolf
349    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
350    !======================================================================
351    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
352    save ok_journe
353    !$OMP THREADPRIVATE(ok_journe)
354    !
355    LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel
356    save ok_mensuel
357    !$OMP THREADPRIVATE(ok_mensuel)
358    !
359    LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane
360    save ok_instan
361    !$OMP THREADPRIVATE(ok_instan)
362    !
363    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
364    save ok_LES                           
365    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)                 
366    !
367    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
368    save callstats                           
369    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)                 
370    !
371    LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
372    PARAMETER (ok_region=.FALSE.)
373    !======================================================================
374    real seuil_inversion
375    save seuil_inversion
376    !$OMP THREADPRIVATE(seuil_inversion)
377    integer iflag_ratqs
378    save iflag_ratqs
379    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_ratqs)
380    real facteur
[1507]381
[2469]382    REAL wmax_th(klon)
383    REAL tau_overturning_th(klon)
[878]384
[2469]385    integer lmax_th(klon)
386    integer limbas(klon)
387    real ratqscth(klon,klev)
388    real ratqsdiff(klon,klev)
389    real zqsatth(klon,klev)
[878]390
[2469]391    !======================================================================
392    !
393    INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau
394    PARAMETER (ivap=1)
395    INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide
396    PARAMETER (iliq=2)
397    !CR: on ajoute la phase glace
398    INTEGER isol          ! indice de traceurs pour eau glace
399    PARAMETER (isol=3)
400    !
401    !
402    ! Variables argument:
403    !
404    INTEGER nlon
405    INTEGER nlev
406    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
407    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
408    LOGICAL debut, lafin
409    REAL paprs(klon,klev+1)
410    REAL pplay(klon,klev)
411    REAL pphi(klon,klev)
412    REAL pphis(klon)
413    REAL presnivs(klev)
[2799]414!JLD    REAL znivsig(klev)
415!JLD    real pir
[719]416
[2469]417    REAL u(klon,klev)
418    REAL v(klon,klev)
[2333]419
[2469]420    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
421    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]422
[2469]423    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
424    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
425    !     MPL 20130625
426    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
427    ! sinon thetal=theta
428    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
429    REAL qx(klon,klev,nqtot)
430    REAL flxmass_w(klon,klev)
431    REAL d_u(klon,klev)
432    REAL d_v(klon,klev)
433    REAL d_t(klon,klev)
434    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
435    REAL d_ps(klon)
[2897]436  ! variables pour tend_to_tke
437    REAL duadd(klon,klev)
438    REAL dvadd(klon,klev)
439    REAL dtadd(klon,klev)
440
[2469]441    ! Variables pour le transport convectif
442    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
443    real wght_cvfd(klon,klev)
[2271]444#ifndef CPP_XIOS
[2997]445    REAL, SAVE :: missing_val=nf90_fill_real
[2271]446#endif
[2469]447    ! Variables pour le lessivage convectif
448    ! RomP >>>
449    real phi2(klon,klev,klev)
450    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
[2481]451    real ev(klon,klev)
[2469]452    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
453    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
454    ! RomP <<<
455    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
456    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]457
[2469]458    ! variables a une pression donnee
459    !
460    include "declare_STDlev.h"
461    !
462    !
463    include "radopt.h"
464    !
465    !
466    INTEGER debug
467    INTEGER n
468    !ym      INTEGER npoints
469    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
470    !
471    INTEGER nregISCtot
472    PARAMETER(nregISCtot=1)
473    !
474    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
475    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
476    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
477    ! direction i (longitude)
478    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
479    ! direction j (latitude)
[2799]480!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
481!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]482    !IM: region='3d' <==> sorties en global
483    CHARACTER*3 region
484    PARAMETER(region='3d')
485    logical ok_hf
486    !
487    save ok_hf
488    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]489
[2469]490    INTEGER,PARAMETER :: longcles=20
491    REAL,SAVE :: clesphy0(longcles)
492    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
493    !
494    ! Variables propres a la physique
495    INTEGER itap
496    SAVE itap                   ! compteur pour la physique
497    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]498
[2469]499    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
500    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
501    !
502    REAL,save ::  solarlong0
503    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]504
[2469]505    !
506    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
507    !
508    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
509    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
510    !
511    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
512    !
513    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
514    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
515    !ym      SAVE run_off_lic_0
516    !KE43
517    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
518    !
519    REAL bas, top             ! cloud base and top levels
520    SAVE bas
521    SAVE top
522    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
523    !------------------------------------------------------------------
524    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
525    !
526    INTEGER izero
527    INTEGER k_upper_cv
528    !------------------------------------------------------------------
529    !
530    !==========================================================================
531    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
532    !de convection avec poches froides
533    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]534
[2469]535    REAL mip(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
536    !
537    REAL wape_prescr, fip_prescr
538    INTEGER it_wape_prescr
539    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
540    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
541    !
542    ! variables supplementaires de concvl
543    REAL Tconv(klon,klev)
544    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]545!!    !
546!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
547!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
548!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
549!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]550
[2469]551    real, save :: alp_bl_prescr=0.
552    real, save :: ale_bl_prescr=0.
[979]553
[2469]554    real, save :: wake_s_min_lsp=0.1
[1516]555
[2469]556    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
557    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]558
[1516]559
[2469]560    real ok_wk_lsp(klon)
[1516]561
[2469]562    !RC
563    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]564
[2635]565    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
566                                                     ! updated within calwake
567    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
568    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
569    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]570
[2469]571    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]572
[2469]573    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
574    ! transported by LS omega
575    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
576    ! large scale omega
577    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
578    ! (wake - unpertubed) CONV
579    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
580    ! (wake - unpertubed) CONV
581    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
582    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
583    !
584    !pourquoi y'a pas de save??
585    !
[2730]586!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
587!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]588    !
589    !jyg<
590    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
591    !>jyg
[879]592
[2469]593    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]594!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]595    !
596    !
597    REAL dt_dwn(klon,klev)
598    REAL dq_dwn(klon,klev)
599    REAL M_dwn(klon,klev)
600    REAL M_up(klon,klev)
601    REAL dt_a(klon,klev)
602    REAL dq_a(klon,klev)
603    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
604    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
605    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
606    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]607    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
608    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]609    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
610    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]611    REAL, SAVE :: alp_offset
612    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[2897]613 
[2469]614    !
615    !RR:fin declarations poches froides
616    !==========================================================================
[1032]617
[2469]618    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
619    REAL zpspsk(klon,klev)
620    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
621    REAL zthl(klon,klev)
[1638]622
[2469]623    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]624
[2469]625    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
626    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
627    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
628    ! continument (pcon dans
629    ! thermcell_main.F90)
630    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
631    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
632    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
633    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
634    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
635    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[1638]636
[2799]637!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
638!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]639
[2469]640    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
641    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]642
[2469]643    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
644    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
645    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
646    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]647
[2897]648    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
649     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
650    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
651     REAL, SAVE :: alphatkeoro
652    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
653     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
654    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]655
[2897]656
657
[2469]658    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]659
[2469]660    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
661    !
662    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
663    !Al1      SAVE pblh
664    !34EK
665    !
666    ! Variables locales:
667    !
668    !AA
669    !AA  Pour phytrac
670    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
671    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]672
[2469]673    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
674    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
675    !@$$      INTEGER physid
676    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
677    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
678    ! RomP >>>
679    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
680    ! RomP <<<
[2832]681    REAL          :: calday
[2068]682
[2469]683    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
684    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
685    !
686    !IM 050204 END
687    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
688    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]689
[2469]690    !
691    ! Conditions aux limites
692    !
693    !
694    REAL :: day_since_equinox
695    ! Date de l'equinoxe de printemps
696    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
697    REAL :: jD_eq
[1279]698
[2469]699    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .true.
[524]700
[2469]701    !
702    INTEGER lmt_pas
703    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
704    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
705    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
706    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
707    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]708
[2469]709    !IM sorties
710    REAL un_jour
711    PARAMETER(un_jour=86400.)
712    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
713    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
714    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
715    !======================================================================
716    !
717    ! Declaration des procedures appelees
718    !
719    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
720    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
721    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
722    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
723    !KE43
724    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
725    EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
726    !AA
727    ! JBM (3/14) fisrtilp_tr not loaded
728    ! EXTERNAL fisrtilp_tr ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
729    !                          ! stockage des coefficients necessaires au
730    !                          ! lessivage OFF-LINE et ON-LINE
731    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
732    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
733    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
734    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
735    EXTERNAL phyetat0  ! lire l'etat initial de la physique
736    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
737    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
738    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
739    !IM
740    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
741    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
742    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
743    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
744    ! EXTERNAL moyglo_aire
745    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
746    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
747    !
748    !
749    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
750    ! Local variables
751    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
752    !
753    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
754    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
755    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
756    REAL cldliq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
757    !
758    !XXX PB
759    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
760    !
761    REAL zxfluxt(klon, klev)
762    REAL zxfluxq(klon, klev)
763    REAL zxfluxu(klon, klev)
764    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]765
[2469]766    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
767    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
768    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
769    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
770    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
771    !
772    INTEGER itaprad
773    SAVE itaprad
774    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
775    !
776    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
777    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
778    !
[2799]779#ifdef INCA
[2469]780    REAL zxsnow_dummy(klon)
[2799]781#endif
[2469]782    REAL zsav_tsol(klon)
783    !
784    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
785    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
786    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
787    !
788    REAL qcheck
789    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
790    LOGICAL zx_ajustq
791    !
[2799]792    REAL za
793    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]794    real zqsat(klon,klev)
795    !
[2897]796    INTEGER i, k, iq, j, nsrf, ll, l
[2469]797    !
798    REAL t_coup
799    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]800
[2469]801    !ym A voir plus tard !!
802    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
803    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
804    !
805    ! Grandeurs de sorties
806    REAL s_capCL(klon)
807    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
808    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
809    REAL s_trmb3(klon)
[2707]810
811    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
812    !                      sauvegarder les sorties de la convection
813    !ym      SAVE 
814    !ym      SAVE 
815    !ym      SAVE 
816    !
[2730]817    INTEGER itapcv, itapwk
818    SAVE itapcv, itapwk
819    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]820
[2469]821    !KE43
822    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]823
[2469]824    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
825    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]826
[2469]827    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
828    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]829
[2469]830    ! -- convect43:
831    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
832    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
833    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
834    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
835    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
836    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
837    ! --
838    !34EK
839    !
840    ! Variables du changement
841    !
842    ! con: convection
843    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
844    ! ajs: ajustement sec
845    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
846    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]847    !
[2469]848    ! tendance nulles
[2812]849    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0
850    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
851    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]852    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
853    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]854    !
855    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
856    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
857    ! flag_inhib_tend = 0
858    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
859    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
860    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
861    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
862!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[524]863
[2469]864    !
865    !********************************************************
866    !     declarations
[524]867
[2469]868    !********************************************************
869    !IM 081204 END
870    !
871    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
872    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
873    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
874    !
875    REAL ratqsc(klon,klev)
876    real ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
877    save ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
878    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]879    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
880    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]881
[2469]882    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
883    real fact_cldcon
884    real facttemps
885    logical ok_newmicro
886    save ok_newmicro
887    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
888    !real ref_liq_pi(klon,klev), ref_ice_pi(klon,klev)
889    save fact_cldcon,facttemps
890    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
[524]891
[2469]892    integer iflag_cld_th
893    save iflag_cld_th
894    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]895!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]896    !IM cf. AM 081204 BEG
897    logical ptconvth(klon,klev)
898    !IM cf. AM 081204 END
899    !
900    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
901    !
902    !======================================================================
903    !
[2068]904
[2469]905    !
[2799]906!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]907    !
908    !
909    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
910    !
911    !IM RH a 2m (la surface)
912    REAL Lheat
[524]913
[2469]914    INTEGER        length
915    PARAMETER    ( length = 100 )
916    REAL tabcntr0( length       )
917    !
[2799]918!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]919    !IM
920    !
921    !IM AMIP2 BEG
[2799]922!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]923    !IM 141004 BEG
924    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
925    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
926    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
927    REAL aam, torsfc
928    !IM 141004 END
929    !IM 190504 BEG
930    !  INTEGER imp1jmp1
931    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
932    !ym A voir plus tard
933    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
934    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
935    !IM 190504 END
[2799]936!JLD    LOGICAL ok_msk
937!JLD    REAL msk(klon)
[2469]938    !ym A voir plus tard
939    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
940    !IM AMIP2 END
941    !
942    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
943    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]944!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
945!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
946!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]947    !
[2630]948    INTEGER nid_ctesGCM
949    SAVE nid_ctesGCM
950    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]951    !
952    !IM 280405 BEG
953    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
954    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
955    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
956    !
957    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
958    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
959    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
960    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
961    !
[2799]962!JLD    REAL zjulian
963!JLD    SAVE zjulian
964!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]965
[2799]966!JLD    INTEGER nhori, nvert
967!JLD    REAL zsto
968!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]969
[2469]970    character*20 modname
971    character*80 abort_message
972    logical, save ::  ok_sync, ok_sync_omp
973    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
974    real date0
[524]975
[2469]976    ! essai writephys
977    integer fid_day, fid_mth, fid_ins
978    parameter (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
979    integer prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
980    parameter (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, &
981         prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
982    REAL ztsol(klon)
983    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[524]984
[2469]985    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
986    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]987    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]988    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
989    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]990
[2863]991    INTEGER :: naero
[2469]992    ! Aerosol optical properties
993    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
994    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
995    ! concentration
996    ! for all soluble
997    ! aerosols[ug/m3]
998    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
999    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]1000
[2469]1001    ! Parameters
1002    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1003    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1004    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1005    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1006    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1007    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1008    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1009    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
1010    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
1011    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1012    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1013    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1014    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1015    LOGICAL, SAVE :: new_aod
1016    !$OMP THREADPRIVATE(new_aod)
1017    !
1018    !--STRAT AEROSOL
[2530]1019    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1020    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
1021    !c-fin STRAT AEROSOL
1022    !
1023    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1024    !
1025    LOGICAL,SAVE :: first=.true.
1026    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1027
[2788]1028    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1029    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1030    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1031    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1032    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1033    !     0: do not read an ozone climatology
1034    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1035    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1036    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1037    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
1038    REAL, POINTER, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1039    REAL, POINTER, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1040    REAL, POINTER, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
1041    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1042                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1043    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1044    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1045    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1046                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1047
[2469]1048    include "YOMCST.h"
1049    include "YOETHF.h"
1050    include "FCTTRE.h"
1051    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1052    include "conema3.h"
1053    include "fisrtilp.h"
1054    include "nuage.h"
1055    include "compbl.h"
1056    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1057    !
1058    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1059    ! Declarations pour Simulateur COSP
1060    !============================================================
[2799]1061#ifdef CPP_COSP
[2469]1062    real :: mr_ozone(klon,klev)
[2799]1063#endif
[2469]1064    !IM stations CFMIP
1065    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1066    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1067    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1068    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1069    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1070    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1071    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1072    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1073    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1074    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1075    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1076    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1077    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1078
[2469]1079    !IM betaCRF
1080    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1081    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1082    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1083    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1084    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1085    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1086    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1087    ! cldemirad pour evaluer les
1088    ! retros liees aux CRF
1089    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1090    ! pour radlwsw pour
1091    ! tester "CRF off"
1092    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1093    ! pour radlwsw pour
1094    ! tester "CRF off"
1095    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1096    ! radlwsw pour tester
1097    ! "CRF off"
1098    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1099
[2469]1100    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1101    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1102    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1103    integer iostat
[1539]1104
[2469]1105    REAL zzz
1106    !albedo SB >>>
1107    real,dimension(6),save :: SFRWL
1108    !albedo SB <<<
[1955]1109
[2485]1110    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[2477]1111    logical, parameter :: mass_fixer=.false.
[2799]1112    real qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1113
[2469]1114    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1115    jjmp1=nbp_lat
[2344]1116
[2469]1117    !======================================================================
1118    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1119    !
1120    pdtphys=pdtphys_
1121    CALL update_time(pdtphys)
[1355]1122
[2469]1123    !======================================================================
1124    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1125    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1126    ! en imposant la valeur de igout.
1127    !======================================================================d
[2692]1128    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1129       igout=klon/2+1/klon
1130       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1131       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1132            longitude_deg(igout)
1133       write(lunout,*) &
1134            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1135       write(lunout,*) &
1136            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1137
[2469]1138       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1139       DO k=1,klev
[2469]1140          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1141               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1142       ENDDO
[2469]1143       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1144       DO k=1,klev
[2469]1145          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1146       ENDDO
1147    ENDIF
[879]1148
[2769]1149    ! Quick check on pressure levels:
[2774]1150    call assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1151            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1152
[2692]1153    IF (first) THEN
[2469]1154       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1155
1156       print*, '================================================='
1157       print*, 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
[2692]1158       CALL phys_local_var_init
[2469]1159       !
1160       pasphys=pdtphys
1161       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1162       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1163            ok_instan, ok_hf, &
1164            ok_LES, &
1165            callstats, &
1166            solarlong0,seuil_inversion, &
1167            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1168            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[2738]1169            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, aerosol_couple,  &
[2469]1170            flag_aerosol, flag_aerosol_strat, new_aod, &
[2644]1171            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1172                                ! nv flags pour la convection et les
1173                                ! poches froides
1174            read_climoz, &
1175            alp_offset)
[2692]1176       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1177       CALL phys_output_var_init
[2469]1178       print*, '================================================='
1179       !
1180       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1181       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1182          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
1183               '(H2Ov, H2Ol, H2Oi) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[2224]1184          STOP
[2692]1185       ENDIF
[2224]1186
[2469]1187       dnwd0=0.0
1188       ftd=0.0
1189       fqd=0.0
1190       cin=0.
1191       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1192       pbase=0
1193       !IM 180608
[904]1194
[2999]1195#ifdef CPP_XIOS
1196       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1197       !$OMP MASTER
1198       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1199       !$OMP END MASTER
1200       !$OMP BARRIER
1201       missing_val=missing_val_omp
1202#endif
1203
[2469]1204       itau_con=0
1205       first=.false.
[1797]1206
[2692]1207    ENDIF  ! first
[1797]1208
[2469]1209    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1210    pmfd(:,:) = 0.
1211    pen_u(:,:) = 0.
1212    pen_d(:,:) = 0.
1213    pde_d(:,:) = 0.
1214    pde_u(:,:) = 0.
1215    aam=0.
1216    d_t_adjwk(:,:)=0
1217    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1218
[2469]1219    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1220
[2469]1221    torsfc=0.
1222    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1223
[2469]1224    modname = 'physiq'
[644]1225
[2469]1226    IF (debut) THEN
1227       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
1228       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1229       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1230       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1231       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1232                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1233                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1234       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[2613]1235       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1236       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1237       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1238       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1239       iflag_wake_tend = 0
1240       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1241       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1242                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1243       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
1244       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1245       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1246       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1247       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1248       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1249       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[2469]1250    ENDIF
[878]1251
[2692]1252    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1253
[959]1254
[2469]1255    !======================================================================
1256    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1257    !
1258    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1259
[2469]1260    !
1261    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1262    !          ********
1263    !
1264    IF (debut) THEN
1265       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1266       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1267       !des caracteristiques du thermique
1268       wght_th(:,:)=1.
1269       lalim_conv(:)=1
1270       !RC
1271       ustar(:,:)=0.
[2569]1272!       u10m(:,:)=0.
1273!       v10m(:,:)=0.
[2469]1274       rain_con(:)=0.
1275       snow_con(:)=0.
1276       topswai(:)=0.
1277       topswad(:)=0.
1278       solswai(:)=0.
1279       solswad(:)=0.
[959]1280
[2469]1281       wmax_th(:)=0.
1282       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1283
[2469]1284       IF (type_trac == 'inca') THEN
1285          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1286          ccm(:,:,:) = 0.
1287          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1288          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1289          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1290
[2469]1291          config_inca='none' ! default
1292          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1293
[2469]1294       ELSE
1295          config_inca='none' ! default
[2692]1296       ENDIF
[782]1297
[2469]1298       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1299            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1300          abort_message &
1301               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1302               // 'aero or aeNP'
1303          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1304       ENDIF
[2443]1305
1306
[1863]1307
[2469]1308       rnebcon0(:,:) = 0.0
1309       clwcon0(:,:) = 0.0
1310       rnebcon(:,:) = 0.0
1311       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1312
[2469]1313       !
1314       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1315            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
1316       print*,'iflag_CYCLE_DIURNE', iflag_cycle_diurne
1317       !
1318       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1319          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1320          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1321       ENDIF
1322       !
1323       !
1324       ! Initialiser les compteurs:
1325       !
1326       itap    = 0
1327       itaprad = 0
[2707]1328       itapcv = 0
[2730]1329       itapwk = 0
[878]1330
[2469]1331       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1332       !! Un petit travail \`a faire ici.
1333       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1334
[2692]1335       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1336          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1337       ENDIF
[956]1338
[2469]1339       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1340       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1341       ! phylmd plutot que dyn3d
1342       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1343       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1344       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1345!jyg for fh<
1346!!       dtime=pdtphys
1347       dtime=NINT(pdtphys)
1348       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps dtime pdtphys ',dtime,pdtphys
1349       IF (abs(dtime-pdtphys)>1.e-10) THEN
1350          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1351          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1352       ENDIF
1353!>jyg
1354       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1355          radpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_rad
[2469]1356       ELSE
1357          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1358               'multiple de nbapp_rad'
1359          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1360               'mais 1+1<>2'
1361          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1362               // 'de nbapp_rad'
[2692]1363          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1364       ENDIF
[2707]1365       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./dtime
[2730]1366       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./dtime
1367       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[2731]1368       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1369          cvpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_cv
[2707]1370       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1371       ELSE
1372          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1373               'multiple de nbapp_cv'
1374          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1375               'mais 1+1<>2'
1376          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1377               // 'de nbapp_cv'
1378          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1379       ENDIF
[2731]1380       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1381          wkpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_wk
[2730]1382       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
1383       ELSE
1384          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1385               'multiple de nbapp_wk'
1386          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1387               'mais 1+1<>2'
1388          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1389               // 'de nbapp_wk'
1390          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1391       ENDIF
[2469]1392       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[524]1393
[2469]1394       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[2565]1395!jyg<
[2469]1396       IF (klon_glo==1) THEN
[2565]1397          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1398          DO nsrf=1,nbsrf
1399            DO k = 1,klev+1
1400                 pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1401                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1402            ENDDO
1403          ENDDO
1404!>jyg
[2469]1405       ENDIF
1406       !IM begin
1407       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1408            ,ratqs(1,1)
1409       !IM end
[878]1410
1411
[2469]1412       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1413       !
1414       ! on remet le calendrier a zero
1415       !
1416       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1417          itau_phy = 0
1418       ENDIF
[524]1419
[2469]1420       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
1421            ok_instan, ok_region )
1422       !
1423       IF (ABS(dtime-pdtphys).GT.0.001) THEN
1424          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',dtime, &
1425               pdtphys
1426          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1427          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1428          dtime=pdtphys
1429       ENDIF
1430       IF (nlon .NE. klon) THEN
1431          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1432               klon
1433          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1434          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1435       ENDIF
1436       IF (nlev .NE. klev) THEN
1437          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1438               klev
1439          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1440          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1441       ENDIF
1442       !
1443       IF (dtime*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
1444          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1445          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1446          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1447          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1448       ENDIF
1449       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
1450       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &
1451            ok_cvl
1452       !
1453       !KE43
1454       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1455       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1456
[2469]1457          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1458          WRITE(lunout,*) &
1459               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1460          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1461          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1462
[2469]1463          DO i = 1, klon
1464             ema_cbmf(i) = 0.
1465             ema_pcb(i)  = 0.
1466             ema_pct(i)  = 0.
1467             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1468          ENDDO
1469          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1470          DO i = 1, klon
1471             ibas_con(i) = 1
1472             itop_con(i) = 1
1473          ENDDO
1474          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1475          !================================================================
1476          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1477          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1478          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1479             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1480                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1481             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1482             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1483             !
1484             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1485             ! they are not computed).
1486             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1487             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1488             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1489             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1490             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1491             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1492             d_deltat_the(:,:) = 0.
1493             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1494             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1495             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1496             d_s_wk(:) = 0.
1497             d_dens_wk(:) = 0.
[2692]1498          ENDIF
[973]1499
[2469]1500          !        do i = 1,klon
1501          !           Ale_bl(i)=0.
1502          !           Alp_bl(i)=0.
1503          !        enddo
[1638]1504
[2469]1505          !===================================================================
1506          !IM stations CFMIP
1507          nCFMIP=npCFMIP
1508          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1509               form='formatted',iostat=iostat)
[2692]1510          IF (iostat == 0) THEN
[2469]1511             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1512998          CONTINUE
1513             CLOSE(98)
1514             CONTINUE
1515             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1516                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
[2692]1517                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1518             ELSE
[2469]1519                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1520             ENDIF
[1279]1521
[2469]1522             !
1523             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1524             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1525             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1526             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1527             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1528             !
1529             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1530             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1531             !
1532             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1533                  lonCFMIP, latCFMIP)
1534             !
1535             ! identification des
1536             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1537             ! grille de LMDZ
1538             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1539             ! klon points
1540             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1541             !
1542             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1543                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1544             !
[2692]1545          ELSE
[2469]1546             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1547             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1548             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[2692]1549          ENDIF
1550       ELSE
[2469]1551          ALLOCATE(tabijGCM(0))
1552          ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1553          ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1554       ENDIF
[878]1555
[2469]1556       DO i=1,klon
1557          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1558       ENDDO
[1863]1559
[2469]1560       !34EK
1561       IF (ok_orodr) THEN
[524]1562
[2469]1563          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1564          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1565          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1566          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1567          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1568          !           DO i=1,klon
1569          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1570          !           ENDDO
1571          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1572          IF (ok_strato) THEN
1573             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1574          ELSE
1575             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1576          ENDIF
[1863]1577
[2469]1578          DO i=1,klon
1579             zuthe(i)=0.
1580             zvthe(i)=0.
[2692]1581             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1582                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1583                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1584             ENDIF
[2469]1585          ENDDO
1586       ENDIF
1587       !
1588       !
1589       lmt_pas = NINT(86400./dtime * 1.0)   ! tous les jours
1590       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1591            lmt_pas
1592       !
1593       capemaxcels = 't_max(X)'
1594       t2mincels = 't_min(X)'
1595       t2maxcels = 't_max(X)'
1596       tinst = 'inst(X)'
1597       tave = 'ave(X)'
1598       !IM cf. AM 081204 BEG
1599       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
1600       !IM cf. AM 081204 END
1601       !
1602       !=============================================================
1603       !   Initialisation des sorties
1604       !=============================================================
1605
[2679]1606#ifdef CPP_XIOS
1607       !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
1608       IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
1609           xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
1610           xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
1611             (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
1612                                 xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
1613           !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
1614           !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
1615           swaero_diag=.TRUE.
[2854]1616
1617       !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
1618       DO naero = 1, naero_tot-1
[2863]1619         IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[2854]1620       ENDDO
[2989]1621       !
1622       !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
1623       IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
1624           xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
1625           xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
1626           xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
1627           xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
1628           xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
1629           ok_4xCO2atm=.TRUE.
[2679]1630#endif
1631
[524]1632#ifdef CPP_IOIPSL
1633
[2469]1634       !$OMP MASTER
1635       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1636       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
1637       ok_sync_omp=.false.
1638       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
[2692]1639       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
[2469]1640            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1641            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, dtime,ok_veget, &
1642            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
[2738]1643            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
[2469]1644            read_climoz, phys_out_filestations, &
1645            new_aod, aerosol_couple, &
1646            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1647            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
[2665]1648            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
[2469]1649       !$OMP END MASTER
1650       !$OMP BARRIER
1651       ok_sync=ok_sync_omp
[909]1652
[2469]1653       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1654       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1655       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1656       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1657       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1658       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
[524]1659
[2651]1660#ifndef CPP_XIOS
[2590]1661       CALL ini_paramLMDZ_phy(dtime,nid_ctesGCM)
[2651]1662#endif
[524]1663
[644]1664#endif
[2469]1665       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1666       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
[1863]1667
[2469]1668       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1669       date0 = jD_ref
1670       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1671       !
1672       !
1673       !
1674       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
1675       !
1676       !
1677       !c         DO i = 1, klon
1678       !c         DO k = 1, klev
1679       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
1680       !c         ENDDO
1681       !c         ENDDO
1682       !
1683       IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]1684#ifdef INCA
[2469]1685          CALL VTe(VTphysiq)
1686          CALL VTb(VTinca)
1687          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
1688          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]1689
[2469]1690          CALL chemini(  &
1691               rg, &
1692               ra, &
1693               cell_area, &
1694               latitude_deg, &
1695               longitude_deg, &
1696               presnivs, &
1697               calday, &
1698               klon, &
1699               nqtot, &
[2566]1700               nqo, &
[2469]1701               pdtphys, &
1702               annee_ref, &
[2906]1703               year_cur, &
[2469]1704               day_ref,  &
1705               day_ini, &
1706               start_time, &
1707               itau_phy, &
[2831]1708               date0, &
[2469]1709               io_lon, &
1710               io_lat)
[959]1711
[2469]1712          CALL VTe(VTinca)
1713          CALL VTb(VTphysiq)
[524]1714#endif
[2692]1715       ENDIF
[2469]1716       !
1717       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1718       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
1719       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[998]1720
[2692]1721       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[998]1722
[2469]1723       !$omp single
[2788]1724       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]1725           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]1726       !$omp end single
1727       !
1728       !IM betaCRF
1729       pfree=70000. !Pa
1730       beta_pbl=1.
1731       beta_free=1.
1732       lon1_beta=-180.
1733       lon2_beta=+180.
1734       lat1_beta=90.
1735       lat2_beta=-90.
1736       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]1737
[2469]1738       !albedo SB >>>
1739       select case(nsw)
1740       case(2)
1741          SFRWL(1)=0.45538747
1742          SFRWL(2)=0.54461211
1743       case(4)
1744          SFRWL(1)=0.45538747
1745          SFRWL(2)=0.32870591
1746          SFRWL(3)=0.18568763
1747          SFRWL(4)=3.02191470E-02
1748       case(6)
1749          SFRWL(1)=1.28432794E-03
1750          SFRWL(2)=0.12304168
1751          SFRWL(3)=0.33106142
1752          SFRWL(4)=0.32870591
1753          SFRWL(5)=0.18568763
1754          SFRWL(6)=3.02191470E-02
1755       end select
[2227]1756
1757
[2469]1758       !albedo SB <<<
[2227]1759
[2469]1760       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
1761            form='formatted',err=9999)
1762       READ(99,*,end=9998) pfree
1763       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
1764       READ(99,*,end=9998) beta_free
1765       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
1766       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
1767       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
1768       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
1769       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
17709998   Continue
1771       CLOSE(99)
17729999   Continue
1773       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
1774       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
1775       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
1776       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
1777       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
1778       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
1779       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
1780       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
1781    ENDIF
1782    !
1783    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
1784    !
1785    !
1786    ! Incrementer le compteur de la physique
1787    !
1788    itap   = itap + 1
[2795]1789    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]1790      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]1791         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
1792         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
1793 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]1794      ENDIF
1795    ENDIF
[2469]1796    !
1797    !
1798    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
1799    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
1800    ! on the surface fraction.
1801    !
1802    CALL change_srf_frac(itap, dtime, days_elapsed+1,  &
1803         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
1804         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]1805
[2469]1806    ! Update time and other variables in Reprobus
1807    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]1808#ifdef REPROBUS
[2469]1809       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
1810       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
1811       CALL Rtime(debut)
[1565]1812#endif
[2692]1813    ENDIF
[1565]1814
1815
[2469]1816    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
1817    ! variables.
1818    du0(:,:)=0.
1819    dv0(:,:)=0.
1820    dt0 = 0.
1821    dq0(:,:)=0.
1822    dql0(:,:)=0.
1823    dqi0(:,:)=0.
[2635]1824    dsig0(:) = 0.
1825    ddens0(:) = 0.
1826    wkoccur1(:)=1
[2469]1827    !
1828    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
1829    !
1830    DO i = 1, klon
1831       d_ps(i) = 0.0
1832    ENDDO
1833    DO k = 1, klev
1834       DO i = 1, klon
1835          d_t(i,k) = 0.0
1836          d_u(i,k) = 0.0
1837          d_v(i,k) = 0.0
1838       ENDDO
1839    ENDDO
1840    DO iq = 1, nqtot
1841       DO k = 1, klev
1842          DO i = 1, klon
1843             d_qx(i,k,iq) = 0.0
1844          ENDDO
1845       ENDDO
1846    ENDDO
1847    da(:,:)=0.
1848    mp(:,:)=0.
1849    phi(:,:,:)=0.
1850    ! RomP >>>
1851    phi2(:,:,:)=0.
1852    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
1853    beta_prec(:,:)=0.
1854    epmlmMm(:,:,:)=0.
1855    eplaMm(:,:)=0.
1856    d1a(:,:)=0.
1857    dam(:,:)=0.
1858    pmflxr=0.
1859    pmflxs=0.
1860    ! RomP <<<
[1742]1861
[2469]1862    !
1863    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
1864    !
1865    DO k = 1, klev
1866       DO i = 1, klon
1867          t_seri(i,k)  = t(i,k)
1868          u_seri(i,k)  = u(i,k)
1869          v_seri(i,k)  = v(i,k)
1870          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
1871          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
1872          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[2692]1873          IF (nqo.eq.2) THEN
[2469]1874             qs_seri(i,k) = 0.
[2692]1875          ELSE IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]1876             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[2692]1877          ENDIF
[2469]1878       ENDDO
1879    ENDDO
[2476]1880    !
1881    !--OB mass fixer
1882    IF (mass_fixer) THEN
1883    !--store initial water burden
1884    qql1(:)=0.0
[2499]1885    DO k = 1, klev
1886      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]1887    ENDDO
1888    ENDIF
1889    !--fin mass fixer
1890
[2469]1891    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
1892    !CR:Nombre de traceurs de l'eau: nqo
1893    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
1894    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
1895       !     DO iq = 3, nqtot       
1896       DO iq = nqo+1, nqtot 
1897          DO  k = 1, klev
1898             DO  i = 1, klon
1899                !              tr_seri(i,k,iq-2) = qx(i,k,iq)
1900                tr_seri(i,k,iq-nqo) = qx(i,k,iq)
1901             ENDDO
1902          ENDDO
1903       ENDDO
1904    ELSE
1905       DO k = 1, klev
1906          DO i = 1, klon
1907             tr_seri(i,k,1) = 0.0
1908          ENDDO
1909       ENDDO
1910    ENDIF
1911    !
1912    DO i = 1, klon
1913       ztsol(i) = 0.
1914    ENDDO
1915    DO nsrf = 1, nbsrf
1916       DO i = 1, klon
1917          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
1918       ENDDO
1919    ENDDO
[2611]1920    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]1921    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]1922
[2469]1923    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
1924    !
1925    IF (ancien_ok) THEN
[2499]1926    !
1927       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/dtime
1928       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/dtime
1929       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/dtime
1930       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/dtime
1931       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/dtime
1932       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/dtime
1933       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
1934       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/dtime
1935       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
1936       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/dtime
1937       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
1938       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/dtime
[2469]1939       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]1940       IF (nqtot.GT.nqo) THEN     ! jyg
[2469]1941          DO iq = nqo+1, nqtot      ! jyg
[2499]1942              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)=(tr_seri(:,:,iq-nqo)-tr_ancien(:,:,iq-nqo))/dtime ! jyg
[2469]1943          ENDDO
1944       ENDIF
1945       ! !! RomP <<<
1946    ELSE
[2499]1947       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
1948       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
1949       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
1950       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
1951       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
1952       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
1953       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
1954       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
1955       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]1956       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]1957       IF (nqtot.GT.nqo) THEN                                       ! jyg
1958          DO iq = nqo+1, nqtot                                      ! jyg
1959              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)= 0.0                             ! jyg
[2469]1960          ENDDO
1961       ENDIF
1962       ! !! RomP <<<
1963       ancien_ok = .TRUE.
1964    ENDIF
1965    !
1966    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
1967    !
1968    DO k = 1, klev
1969       DO i = 1, klon
1970          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1971       ENDDO
1972    ENDDO
1973    !
1974    ! Verifier les temperatures
1975    !
1976    !IM BEG
1977    IF (check) THEN
1978       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
1979       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
1980       DO i=2, klon
1981          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
1982          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
1983       ENDDO
1984       !
1985       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
1986    ENDIF !(check) THEN
1987    !IM END
1988    !
1989    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
1990    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]1991
[2469]1992    !
1993    !IM BEG
1994    IF (check) THEN
1995       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
1996       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
1997       DO i=2, klon
1998          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
1999          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2000       ENDDO
2001       !
2002       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2003    ENDIF !(check) THEN
2004    !IM END
2005    !
2006    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2007    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2008    !
[2661]2009    ! Update ozone if day change
2010    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2011       IF (read_climoz <= 0) THEN
2012          ! Once per day, update ozone from Royer:
2013          IF (solarlong0<-999.) then
2014             ! Generic case with evolvoing season
2015             zzz=real(days_elapsed+1)
2016          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2017             ! Particular case with annual mean insolation
2018             zzz=real(90) ! could be revisited
2019             IF (read_climoz/=-1) THEN
2020                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2021                     // 'solarlong0=1000.'
2022                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2023             ENDIF
2024          ELSE
2025             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2026             zzz=real(90) ! could be revisited
2027          ENDIF
[2661]2028
[2774]2029          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
2030       ELSE
[2820]2031          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2032          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2033          !--- scaling for old style files (360 records)
2034          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2035          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2036             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
2037                      ro3i,  press_edg_climoz,  paprs,   wo, time_climoz,    &
[2968]2038                      longitude_deg,   latitude_deg,    press_cen_climoz,    &
2039                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2040          ELSE
[2820]2041             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
2042                      ro3i,  press_edg_climoz,  paprs,  wo,  time_climoz)
[2788]2043          END IF
[2774]2044          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2045          ! cell, in kDU:
2046          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2047               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2048          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2049          ! have already neglected the variation of pressure in one
2050          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2051          ! "zmasse" changes a little.)
2052       ENDIF
[2469]2053    ENDIF
2054    !
2055    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2056    !
[2705]2057     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2058   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2059
[2705]2060     CALL add_phys_tend &
2061            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2062               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2063    call prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2064
[2469]2065    !=========================================================================
2066    ! Calculs de l'orbite.
2067    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2068    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2069
[2469]2070    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2071    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2072    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2073    !
2074    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2075    !   solarlong0
[2692]2076    IF (solarlong0<-999.) THEN
2077       IF (new_orbit) THEN
[2469]2078          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2079          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2080       ELSE
[2469]2081          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2082          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2083       ENDIF
2084    ELSE
[2469]2085       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2086       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2087    ENDIF
[1529]2088
[2692]2089    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2090
[2692]2091
[2469]2092    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2093    ! Calcul de l'ensoleillement :
2094    ! ============================
2095    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2096    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2097    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2098    ! non nul aux poles.
[2692]2099    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2100       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2101            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2102       swradcorr(:) = 1.0
2103       JrNt(:) = 1.0
2104       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2105    ELSE
2106       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2107       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2108       CASE(0) 
2109          !  Sans cycle diurne
2110          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2111          swradcorr = 1.0
2112          JrNt = 1.0
2113          zrmu0 = rmu0
2114       CASE(1) 
2115          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2116          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2117          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
2118          zdtime=dtime*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
2119          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2120               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2121          zrmu0 = rmu0
2122          swradcorr = 1.0
2123          ! Calcul du flag jour-nuit
2124          JrNt = 0.0
2125          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2126       CASE(2) 
2127          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2128          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2129          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2130          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2131          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2132          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2133          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2134          !  itaprad=0
2135          zdtime1=dtime*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2136          zdtime2=dtime*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
2137          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2138               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2139          !
2140          ! Calcul des poids
2141          !
2142          zdtime1=-dtime !--on corrige le rayonnement pour representer le
2143          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2144          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2145               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2146          swradcorr = 0.0
2147          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2148               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2149          ! Calcul du flag jour-nuit
2150          JrNt = 0.0
2151          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2152       END SELECT
2153    ENDIF
[782]2154
[2692]2155    IF (mydebug) THEN
2156       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2157       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2158       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2159       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2160    ENDIF
[883]2161
[2469]2162    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2163    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2164    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2165    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2166    !
2167    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2168    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2169    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2170    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2171    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2172    !   zu10m,     zv10m,   fder,
2173    !   zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
2174    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2175    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2176    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2177    !
2178    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2179    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2180    !
[1724]2181
[2469]2182    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2183
2184
[996]2185
[2692]2186    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2187
[2469]2188       !jyg+nrlmd<
[2852]2189!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2190       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[2469]2191          print *,'debut du splitting de la PBL'
2192       ENDIF
2193       ! !!
2194       !>jyg+nrlmd
2195       !
2196       !-------gustiness calculation-------!
2197       IF (iflag_gusts==0) THEN
2198          gustiness(1:klon)=0
2199       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
2200          do i = 1, klon
2201             gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+f_gust_wk*ale_wake(i)
2202          enddo
2203          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2204          !    do i = 1, klon
2205          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2206          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2207          !    enddo
2208          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2209          !    do i = 1, klon
2210          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2211          !    enddo
2212       ENDIF
[2278]2213
2214
[1067]2215
[2469]2216       CALL pbl_surface(  &
2217            dtime,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
2218            debut,     lafin, &
2219            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
2220            zsig,      sollwdown, pphi,    cldt,      &
2221            rain_fall, snow_fall, solsw,   sollw,     &
2222            gustiness,                                &
2223            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2224                                !nrlmd+jyg<
2225            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2226                                !>nrlmd+jyg
2227            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2228            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2229                                !albedo SB <<<
2230            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
2231                                !albedo SB >>>
2232                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2233            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2234                                !albedo SB <<<
2235            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
2236            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  &
2237            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2238                                !nrlmd<
2239                                !jyg<
2240            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2241            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2242            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2243                                !>jyg
2244            delta_tsurf,wake_dens, &
2245            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2246            kh,kh_x,kh_w, &
2247                                !>nrlmd
2248            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2249            slab_wfbils,                 &
2250            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2251                                !jyg<
2252            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2253                                !>jyg
2254            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2255            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2256            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
2257            zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
2258            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2259            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2260            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2261            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2262            dsens,     devap,     zxsnow, &
2263            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2264                                !nrlmd+jyg<
[2952]2265            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2266                                !>nrlmd+jyg
[2952]2267             treedrg )
2268!FC
[2469]2269       !
2270       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2271!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2272       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2273!jyg<
2274          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2275          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2276          CALL add_wake_tend &
2277             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
2278       ELSE
2279          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2280          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2281!>jyg
[2469]2282       ENDIF
[1624]2283
[766]2284
[2897]2285
2286
2287
[2469]2288       !---------------------------------------------------------------------
2289       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2290       IF (klon_glo==1) THEN
2291          CALL add_pbl_tend &
2292               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2293               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2294       ELSE
2295          CALL add_phys_tend &
2296               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2297               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2298       ENDIF
[2799]2299       call prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2300       !--------------------------------------------------------------------
[766]2301
[2692]2302       IF (mydebug) THEN
2303          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2304          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2305          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2306          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2307       ENDIF
[2227]2308
[2469]2309       !albedo SB >>>
2310       albsol1=0.
2311       albsol2=0.
2312       falb1=0.
2313       falb2=0.
[2692]2314       SELECT CASE(nsw)
2315       CASE(2)
[2469]2316          albsol1=albsol_dir(:,1)
2317          albsol2=albsol_dir(:,2)
2318          falb1=falb_dir(:,1,:)
2319          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2320       CASE(4)
[2469]2321          albsol1=albsol_dir(:,1)
2322          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2323               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2324          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2325          falb1=falb_dir(:,1,:)
2326          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2327               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2328          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2329       CASE(6)
[2469]2330          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2331               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2332          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2333          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2334               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2335          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2336          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2337               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2338          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2339          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2340               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2341          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2342       END SELECt
[2469]2343       !albedo SB <<<
[2227]2344
[766]2345
[2469]2346       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2347            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2348
[2469]2349    ENDIF
2350    ! =================================================================== c
2351    !   Calcul de Qsat
[881]2352
[2469]2353    DO k = 1, klev
2354       DO i = 1, klon
2355          zx_t = t_seri(i,k)
2356          IF (thermcep) THEN
2357             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2358             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2359             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2360             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2361             zx_qs  = zx_qs*zcor
2362          ELSE
2363             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2364             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2365                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2366             ELSE
2367                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2368             ENDIF
2369          ENDIF
2370          zqsat(i,k)=zx_qs
2371       ENDDO
2372    ENDDO
[959]2373
[2692]2374    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2375       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2376       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2377    ENDIF
[2469]2378    !
2379    ! Appeler la convection (au choix)
2380    !
2381    DO k = 1, klev
2382       DO i = 1, klon
2383          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
2384               + d_q_vdf(i,k)/dtime
2385          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
2386               + d_t_vdf(i,k)/dtime
2387       ENDDO
2388    ENDDO
2389    IF (check) THEN
2390       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2391       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2392    ENDIF
2393    zx_ajustq = .FALSE.
2394    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2395    IF (zx_ajustq) THEN
2396       DO i = 1, klon
2397          z_avant(i) = 0.0
2398       ENDDO
2399       DO k = 1, klev
2400          DO i = 1, klon
2401             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2402                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2403          ENDDO
2404       ENDDO
2405    ENDIF
[959]2406
[2469]2407    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2408    DO k = 1, klev
2409       DO i = 1, klon
2410          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2411       ENDDO
2412    ENDDO
2413
2414    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2415         omega(igout, :)
[2707]2416    !
2417    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2418    !
2419    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
2420
[2469]2421    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2422       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2423       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2424       !     CALL conlmd (dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
2425       !    .             d_t_con, d_q_con,
2426       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2427    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
2428       CALL conflx(dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
2429            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2430            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2431            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2432            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2433       d_u_con = 0.
2434       d_v_con = 0.
[879]2435
[2469]2436       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2437       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2438       DO i = 1, klon
2439          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2440          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2441       ENDDO
2442    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2443       ! nb of tracers for the KE convection:
2444       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2445       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2446       ! supprimer les calculs / ftra.
2447       ntra = 1
2448
2449       !=======================================================================
2450       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2451       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2452       IF (iflag_wake>=1) THEN
2453         DO k=1,klev
2454            DO i=1,klon
2455                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2456                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2457                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2458                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2459            ENDDO
2460         ENDDO
2461       ELSE
2462               t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]2463                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
2464                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
2465                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]2466       ENDIF
[2469]2467       !
2468       !jyg<
2469       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2470       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2471       ! after the call to the convective scheme.
2472       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]2473          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]2474             limbas(:) = 1
[2635]2475             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2476                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]2477             !
2478             DO k=1,klev
2479                DO i=1,klon
2480                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
2481                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
2482                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
2483                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
2484                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
2485                   ELSE
2486                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
2487                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
2488                   ENDIF
2489                ENDDO
[2469]2490             ENDDO
[2882]2491             IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2492               CALL add_wake_tend &
[2638]2493                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[2882]2494             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2)
2495          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]2496       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
2497       !>jyg
2498       !
[2638]2499       
2500!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
2501!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
2502
[2513]2503!jyg<
2504       CALL alpale( debut, itap, dtime, paprs, omega, t_seri,   &
2505                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
2506                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
2507                    wake_pe, wake_fip,  &
2508                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]2509                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]2510!>jyg
2511!
[2469]2512       ! sb, oct02:
2513       ! Schema de convection modularise et vectorise:
2514       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
2515       !
2516       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
2517          !
2518          !jyg<
2519          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2520          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
2521          !  (near 22 km)
2522          izero = klon/2+1/klon
2523          k_upper_cv = klev
2524          DO k = klev,1,-1
2525             IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
2526          ENDDO
2527          IF (prt_level .ge. 5) THEN
2528             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
2529                  k_upper_cv
2530          ENDIF
2531          !
2532          !>jyg
2533          IF (type_trac == 'repr') THEN
2534             nbtr_tmp=ntra
2535          ELSE
2536             nbtr_tmp=nbtr
[2692]2537          ENDIF
[2469]2538          !jyg   iflag_con est dans clesphys
2539          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
2540          CALL concvl (iflag_clos, &
[2635]2541               dtime, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
2542               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]2543               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
2544               ALE,ALP, &
2545               sig1,w01, &
2546               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2547               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]2548               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[2469]2549               Ma,mip,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
2550               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
2551                                ! RomP >>>
2552                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
2553                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
2554               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,clw,elij, &
2555               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
2556               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
2557               wdtrainA,wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]2558               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]2559
[2469]2560          ! RomP <<<
[619]2561
[2469]2562          !IM begin
2563          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
2564          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
2565          !IM end
2566          !IM cf. FH
2567          clwcon0=qcondc
2568          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[524]2569
[2692]2570          DO i = 1, klon
2571             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+1
2572          ENDDO
[2469]2573          !
2574          !jyg<
2575          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
2576          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]2577            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2578              DO k=1,klev
2579                 DO i=1,klon
2580                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/dtime
2581                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/dtime
2582                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
2583                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
2584                 ENDDO
2585              ENDDO
2586            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
2587          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]2588          !>jyg
2589          !
2590       ELSE ! ok_cvl
[1412]2591
[2469]2592          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
2593          CALL conema3 (dtime, &
2594               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
2595               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
2596               sig1,w01, &
2597               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2598               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
2599               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
2600               Ma,cape,tvp,rflag, &
2601               pbase &
2602               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
2603               ,clwcon0)
[524]2604
[2469]2605       ENDIF ! ok_cvl
[524]2606
[2469]2607       !
2608       ! Correction precip
2609       rain_con = rain_con * cvl_corr
2610       snow_con = snow_con * cvl_corr
2611       !
[766]2612
[2469]2613       IF (.NOT. ok_gust) THEN
2614          do i = 1, klon
2615             wd(i)=0.0
2616          enddo
2617       ENDIF
[524]2618
[2469]2619       ! =================================================================== c
2620       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
2621       !
[524]2622
[2469]2623       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
2624       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
2625       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]2626          CALL clouds_gno &
[2469]2627               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2628       ELSE
[2692]2629          CALL clouds_bigauss &
[2469]2630               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2631       ENDIF
[524]2632
[2205]2633
[2469]2634       ! =================================================================== c
[524]2635
[2469]2636       DO i = 1, klon
2637          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
2638          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
2639       ENDDO
[1428]2640
[2469]2641       DO i = 1, klon
2642          ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
2643       ENDDO
2644       DO i = 1, klon
2645          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
2646          ! FH sous la dictee de JYG, CR
2647          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]2648
[2692]2649          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
2650             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]2651                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
2652                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]2653             ENDIF
2654          ENDIF
[2469]2655       ENDDO
2656    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
2657       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
2658       clwcon0=0.
2659       rnebcon0=0.
2660       d_t_con=0.
2661       d_q_con=0.
2662       d_u_con=0.
2663       d_v_con=0.
2664       rain_con=0.
2665       snow_con=0.
2666       bas=1
2667       top=1
2668    ELSE
2669       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]2670       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]2671    ENDIF
[524]2672
[2469]2673    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
2674    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]2675
[2730]2676!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
2677    proba_notrig(:) = 1.
[2707]2678    itapcv = 0
2679    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0)
[2730]2680!
[2707]2681    itapcv = itapcv+1
2682
[2812]2683!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
2684!!!     l'energie dans les courants satures.
2685!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
2686!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
2687!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
2688!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
2689!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
2690!!                     itap, 1)
2691!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
2692!!
2693!!
[2469]2694    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]2695         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2696    call prt_enerbil('convection',itap)
[2235]2697
[2469]2698    !-------------------------------------------------------------------------
[766]2699
[2692]2700    IF (mydebug) THEN
2701       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2702       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2703       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2704       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2705    ENDIF
[766]2706
[2469]2707    IF (check) THEN
2708       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2709       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
2710       zx_t = 0.0
2711       za = 0.0
2712       DO i = 1, klon
2713          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
2714          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
2715               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
2716       ENDDO
2717       zx_t = zx_t/za*dtime
2718       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
2719    ENDIF
2720    IF (zx_ajustq) THEN
2721       DO i = 1, klon
2722          z_apres(i) = 0.0
2723       ENDDO
2724       DO k = 1, klev
2725          DO i = 1, klon
2726             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2727                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2728          ENDDO
2729       ENDDO
2730       DO i = 1, klon
2731          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*dtime) &
2732               /z_apres(i)
2733       ENDDO
2734       DO k = 1, klev
2735          DO i = 1, klon
2736             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
2737                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
2738                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
2739             ENDIF
2740          ENDDO
2741       ENDDO
2742    ENDIF
2743    zx_ajustq=.FALSE.
[879]2744
[2469]2745    !
2746    !==========================================================================
2747    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
2748    !pour la couche limite diffuse pour l instant
2749    !
2750    !
2751    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
2752    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
2753    ! froides
2754    !
[2692]2755    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]2756       !
2757       !
[2730]2758       ! Call wakes every "wkpas" step
2759       !
2760       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
2761          !
2762          DO k=1,klev
[2469]2763             DO i=1,klon
[2730]2764                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
2765                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
2766                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
2767                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
2768                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/dtime - ftd(i,k)
2769                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/dtime - fqd(i,k)
[2469]2770             ENDDO
2771          ENDDO
[2730]2772         
2773          IF (iflag_wake==2) THEN
2774             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2775             DO k = 1,klev
2776                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
2777                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/dtime
2778                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
2779                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/dtime
2780             ENDDO
2781          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
2782             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2783             DO k = 1,klev
2784                DO i=1,klon
2785                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
2786                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
2787                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
2788                      ! l'eau se reevapore).
2789                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
2790                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/dtime
2791                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
2792                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/dtime
2793                   ENDIF
2794                ENDDO
2795             ENDDO
2796          ENDIF
2797         
2798          !
2799          !calcul caracteristiques de la poche froide
2800          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, dtime, &
2801               t_seri, q_seri, omega,  &
2802               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
2803               dt_a, dq_a,  &
2804               sigd,  &
2805               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, wake_dens,  &
2806               wake_dth, wake_h,  &
2807               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
2808               d_t_wake, d_q_wake,  &
2809               wake_k, t_x, q_x,  &
2810               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
2811               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
2812               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
2813               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
2814               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk)
2815          !
2816          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
2817          itapwk = 0
2818       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]2819       !
[2730]2820       itapwk = itapwk+1
[2469]2821       !
2822       !-----------------------------------------------------------------------
2823       ! ajout des tendances des poches froides
2824       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]2825            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2826       call prt_enerbil('wake',itap)
[2469]2827       !------------------------------------------------------------------------
[879]2828
[2730]2829       ! Increment Wake state variables
[2635]2830       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
2831
2832         CALL add_wake_tend &
2833            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk, wake_k, &
2834             'wake', abortphy)
[2799]2835          call prt_enerbil('wake',itap)
[2635]2836       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
2837
[2692]2838    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]2839    !
2840    !===================================================================
2841    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
2842    !===================================================================
2843    !
[2692]2844    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]2845         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]2846
2847
2848
[2469]2849    d_t_ajsb(:,:)=0.
2850    d_q_ajsb(:,:)=0.
2851    d_t_ajs(:,:)=0.
2852    d_u_ajs(:,:)=0.
2853    d_v_ajs(:,:)=0.
2854    d_q_ajs(:,:)=0.
2855    clwcon0th(:,:)=0.
2856    !
2857    !      fm_therm(:,:)=0.
2858    !      entr_therm(:,:)=0.
2859    !      detr_therm(:,:)=0.
2860    !
[2692]2861    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]2862         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
2863         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]2864    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]2865       !  Rien
2866       !  ====
[2692]2867       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]2868
[878]2869
[2692]2870    ELSE
[878]2871
[2469]2872       !  Thermiques
2873       !  ==========
[2692]2874       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]2875            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]2876
2877
[2469]2878       !cc nrlmd le 10/04/2012
2879       DO k=1,klev+1
2880          DO i=1,klon
2881             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
2882             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
2883             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
2884             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]2885          ENDDO
[2469]2886       ENDDO
2887       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]2888
[2692]2889       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]2890          !jyg<
[2852]2891!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
2892       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]2893             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
2894             DO k=1,klev
2895                DO i=1,klon
2896                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2897                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]2898                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
2899                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]2900                ENDDO
2901             ENDDO
2902          ELSE
2903             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
2904             DO k=1,klev
2905                DO i=1,klon
2906                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
2907                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]2908                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
2909                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]2910                ENDDO
2911             ENDDO
2912          ENDIF
2913          !>jyg
[2692]2914          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]2915               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]2916                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
2917               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]2918               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
2919               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
2920               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
2921               ,ratqsdiff,zqsatth &
2922                                !on rajoute ale et alp, et les
2923                                !caracteristiques de la couche alim
2924               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
2925               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
2926                                !cc nrlmd le 10/04/2012
2927               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
2928               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
2929               ,n2,s2,ale_bl_stat &
2930               ,therm_tke_max,env_tke_max &
2931               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
2932               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
2933                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
2934               ,zqla,ztva )
2935          !
2936          !jyg<
[2852]2937!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
2938          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]2939             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
2940             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
2941             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
2942             DO k=1,klev
2943                DO i=1,klon
2944                   !
[2635]2945                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
2946                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]2947                   !
2948                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2949                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2950                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2951                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2952                   !
2953                ENDDO
2954             ENDDO
[2606]2955          !
[2638]2956             CALL add_wake_tend &
2957                 (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[2799]2958             call prt_enerbil('the',itap)
[2638]2959          !
[2852]2960          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]2961          !
[2606]2962          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]2963                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2964          call prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]2965          !
[2513]2966!
[2565]2967          CALL alpale_th( dtime, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]2968                          cin, s2, n2,  &
2969                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]2970                          alp_bl, alp_bl_stat, &
2971                          proba_notrig, random_notrig)
[2635]2972          !>jyg
[1638]2973
[2554]2974          ! ------------------------------------------------------------------
2975          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
2976          ! FH : 2010/02/01
2977          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
2978          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
2979          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
2980          !     endif
2981          ! -------------------------------------------------------------------
2982
[2692]2983          DO i=1,klon
[2469]2984             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
2985             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
2986             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]2987          ENDDO
[1507]2988
[2692]2989       ENDIF
[878]2990
[2469]2991       !  Ajustement sec
2992       !  ==============
[878]2993
[2469]2994       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
2995       ! a partir du sommet des thermiques.
2996       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]2997
[2692]2998       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]2999
[2692]3000          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3001             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3002             limbas(:)=1
[2692]3003          ELSE
[2469]3004             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3005          ENDIF
[878]3006
[2469]3007          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3008          ! pour des test de convergence numerique.
3009          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3010          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3011          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3012
[2692]3013          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3014             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3015             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3016                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3017          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3018             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3019             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3020                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3021          ENDIF
[878]3022
[2469]3023          !--------------------------------------------------------------------
3024          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
3025          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3026               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3027          call prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3028          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3029          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3030
[2469]3031          !---------------------------------------------------------------------
[878]3032
[2692]3033       ENDIF
[524]3034
[2692]3035    ENDIF
[2469]3036    !
3037    !===================================================================
3038    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3039    ! water distribution
3040    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3041         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3042         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
3043         tau_ratqs,fact_cldcon,   &
[2469]3044         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
3045         paprs,pplay,q_seri,zqsat,fm_therm, &
3046         ratqs,ratqsc)
[1032]3047
[2100]3048
[2469]3049    !
3050    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3051    ! et le processus de precipitation
3052    !-------------------------------------------------------------------------
3053    IF (prt_level .GE.10) THEN
3054       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3055    ENDIF
3056    !
3057    CALL fisrtilp(dtime,paprs,pplay, &
3058         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3059         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3060         rain_lsc, snow_lsc, &
3061         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3062         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3063         prfl, psfl, rhcl,  &
3064         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3065         iflag_ice_thermo)
3066    !
3067    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3068    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3069
[2799]3070!+JLD
3071!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3072!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3073!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3074!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3075!-JLD
[2469]3076    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3077         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3078    call prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3079    rain_num(:)=0.
[2657]3080    DO k = 1, klev
[2613]3081       DO i = 1, klon
3082          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3083             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3084             ql_seri(i,k)=oliqmax
3085          ENDIF
3086       ENDDO
3087    ENDDO
[2657]3088    IF (nqo==3) THEN
3089    DO k = 1, klev
3090       DO i = 1, klon
3091          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3092             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3093             qs_seri(i,k)=oicemax
3094          ENDIF
3095       ENDDO
3096    ENDDO
3097    ENDIF
[2613]3098
[2524]3099    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3100    DO k = 1, klev
3101       DO i = 1, klon
3102          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3103          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3104          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3105       ENDDO
3106    ENDDO
3107    IF (check) THEN
3108       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3109       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3110       zx_t = 0.0
3111       za = 0.0
3112       DO i = 1, klon
3113          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3114          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3115               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3116       ENDDO
3117       zx_t = zx_t/za*dtime
3118       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3119    ENDIF
[766]3120
[2692]3121    IF (mydebug) THEN
3122       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3123       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3124       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3125       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3126    ENDIF
[524]3127
[2469]3128    !
3129    !-------------------------------------------------------------------
3130    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3131    !-------------------------------------------------------------------
[524]3132
[2469]3133    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3134    !
3135    !IM cf FH
3136    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3137    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3138       snow_tiedtke=0.
3139       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3140       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3141       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3142          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3143       ELSE
[2469]3144          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3145          rain_tiedtke=0.
3146          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3147          DO k=1,klev
3148             DO i=1,klon
3149                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3150                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3151                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3152                ENDIF
3153             ENDDO
3154          ENDDO
3155       ENDIF
[2469]3156       !
3157       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3158       !
[524]3159
[2469]3160       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3161       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3162                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3163            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3164            diafra,dialiq)
3165       DO k = 1, klev
3166          DO i = 1, klon
3167             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3168                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3169                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3170             ENDIF
3171          ENDDO
3172       ENDDO
[524]3173
[2469]3174    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3175       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3176       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3177       !  facttemps
3178       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3179       DO k=1,klev
3180          DO i=1,klon
[2469]3181             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3182             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3183                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3184                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3185             ENDIF
3186          ENDDO
3187       ENDDO
[2469]3188
3189       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3190
[2692]3191       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3192
[2692]3193          DO k=1,klev
[2469]3194             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3195          ENDDO
[1496]3196
[2692]3197          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3198
[2469]3199             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3200             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3201             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3202             DO k=1,klev
3203                DO i=1,klon
3204                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3205                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3206                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3207                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3208                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3209                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3210                   ENDIF
3211                ENDDO
3212             ENDDO
[1496]3213
[2692]3214          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3215             DO k=1,klev
3216                DO i=1,klon
[2469]3217                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3218                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3219                ENDDO
3220             ENDDO
[1525]3221
[2692]3222          ELSE
[1525]3223
[2469]3224             ! Si on est sur un point touche par la convection
3225             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3226             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3227             ! profonde.
[1411]3228
[2469]3229             !IM/FH: 2011/02/23
3230             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3231
[2692]3232             DO k=1,klev
3233                DO i=1,klon
3234                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3235                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3236                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3237                   ENDIF
3238                ENDDO
3239             ENDDO
[1496]3240
[2692]3241          ENDIF
[1496]3242
[2692]3243       ELSE
[1496]3244
[2469]3245          ! Ancienne version
3246          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3247          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3248       ENDIF
[1411]3249
[2469]3250    ENDIF
[1507]3251
[2469]3252    !     plulsc(:)=0.
3253    !     do k=1,klev,-1
3254    !        do i=1,klon
3255    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3256    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3257    !        enddo prfl, psfl,
3258    !     enddo
3259    !
3260    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3261    !
3262    IF (ok_stratus) THEN
3263       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3264       DO k = 1, klev
3265          DO i = 1, klon
3266             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3267                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3268                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3269             ENDIF
3270          ENDDO
3271       ENDDO
3272    ENDIF
3273    !
3274    ! Precipitation totale
3275    !
3276    DO i = 1, klon
3277       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3278       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3279    ENDDO
3280    !
3281    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3282    !
3283    DO k = 1, klev
3284       DO i = 1, klon
3285          zx_t = t_seri(i,k)
3286          IF (thermcep) THEN
3287             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3288             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3289             !!           else                                            !jyg
3290             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3291             !!           endif                                           !jyg
3292             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3293             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3294             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3295             zx_qs  = zx_qs*zcor
3296          ELSE
3297             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3298             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3299                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3300             ELSE
3301                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3302             ENDIF
3303          ENDIF
3304          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
3305          zqsat(i,k)=zx_qs
3306       ENDDO
3307    ENDDO
[782]3308
[2469]3309    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3310    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3311    !
3312    DO i = 1, klon
3313       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3314       IF (thermcep) THEN
3315          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3316             Lheat=RLSTT
3317          ELSE
3318             Lheat=RLVTT
3319          ENDIF
3320       ELSE
3321          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3322             Lheat=RLSTT
3323          ELSE
3324             Lheat=RLVTT
3325          ENDIF
3326       ENDIF
3327       tpote(i) = tpot(i)*      &
3328            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3329    ENDDO
[524]3330
[2469]3331    IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]3332#ifdef INCA
[2469]3333       CALL VTe(VTphysiq)
3334       CALL VTb(VTinca)
3335       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3336
[2692]3337       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
[2469]3338       IF (config_inca == 'aero' .OR. config_inca == 'aeNP') THEN
3339          CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3340               calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3341               prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3342               latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[2692]3343       ENDIF
[524]3344
[2469]3345       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3346
[2469]3347       CALL chemhook_begin (calday, &
3348            days_elapsed+1, &
3349            jH_cur, &
3350            pctsrf(1,1), &
3351            latitude_deg, &
3352            longitude_deg, &
3353            cell_area, &
3354            paprs, &
3355            pplay, &
3356            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3357            pphi, &
3358            t_seri, &
3359            u, &
3360            v, &
3361            wo(:, :, 1), &
3362            q_seri, &
3363            zxtsol, &
3364            zxsnow_dummy, &
3365            solsw, &
3366            albsol1, &
3367            rain_fall, &
3368            snow_fall, &
3369            itop_con, &
3370            ibas_con, &
3371            cldfra, &
3372            nbp_lon, &
3373            nbp_lat-1, &
3374            tr_seri, &
3375            ftsol, &
3376            paprs, &
3377            cdragh, &
3378            cdragm, &
3379            pctsrf, &
3380            pdtphys, &
3381            itap)
[616]3382
[2469]3383       CALL VTe(VTinca)
3384       CALL VTb(VTphysiq)
[959]3385#endif
[2692]3386    ENDIF !type_trac = inca
[2618]3387
3388
[2469]3389    !
[2618]3390    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3391    !
3392    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3393
[2618]3394       !
3395       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3396       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3397       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3398          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3399             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3400                !
3401                CALL readaerosol_optic( &
3402                     debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3403                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3404                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3405                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3406                     tausum_aero, tau3d_aero)
3407             ENDIF
3408          ELSE                       ! RRTM radiation
3409             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
3410                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]3411                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3412             ELSE
3413                !
3414#ifdef CPP_RRTM
3415                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]3416                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]3417                   !
[2753]3418#ifdef CPP_Dust
3419                   !--SPL aerosol model
3420                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
3421                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3422                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
3423                        tausum_aero, tau3d_aero)
3424#else
3425                   !--climatologies or INCA aerosols
[2738]3426                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, &
[2644]3427                        new_aod, flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3428                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3429                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3430                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]3431                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]3432#endif
[2738]3433                   !
[2618]3434                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
3435                   !--for now we use the old aerosol properties
3436                   !
3437                   CALL readaerosol_optic( &
3438                        debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3439                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3440                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3441                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3442                        tausum_aero, tau3d_aero)
3443                   !
3444                   !--natural aerosols
3445                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
3446                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
3447                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
3448                   !--all aerosols
3449                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
3450                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
3451                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]3452                   !
3453                   !--no LW optics
3454                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3455                   !
[2618]3456                ELSE
3457                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
3458                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]3459                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3460                ENDIF
3461#else
3462                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3463                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]3464                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3465#endif
3466                !
3467             ENDIF
3468          ENDIF
[2738]3469       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]3470          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]3471          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]3472          mass_solu_aero(:,:) = 0.
3473          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]3474          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3475             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
3476             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
3477             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
3478          ELSE
3479             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3480             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3481             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
3482             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
3483          ENDIF
3484       ENDIF
3485       !
[2994]3486       !--WMO criterion to determine tropopause
3487       CALL stratosphere_mask(missing_val, t_seri, pplay, latitude_deg)
3488       !
[2618]3489       !--STRAT AEROSOL
3490       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
3491       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
3492          IF (prt_level .GE.10) THEN
3493             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
3494          ENDIF
3495          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
3496           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3497             CALL readaerosolstrato(debut)
3498           ELSE
3499             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
3500             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3501           ENDIF
3502          ELSE
[2009]3503#ifdef CPP_RRTM
[2690]3504#ifndef CPP_StratAer
3505          !--prescribed strat aerosols
3506          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]3507            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3508             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
3509            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
3510             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut)
3511            ELSE
3512             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
3513             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3514            ENDIF
[2690]3515#endif
[2618]3516#else
3517             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3518                  // 'with iflag_rrtm=1'
3519             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3520#endif
3521          ENDIF
3522       ENDIF
[2690]3523!
3524#ifdef CPP_RRTM
3525#ifdef CPP_StratAer
[2692]3526       !--compute stratospheric mask
[2992]3527       CALL stratosphere_mask(missing_val, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]3528       !--interactive strat aerosols
3529       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
3530#endif
3531#endif
[2618]3532       !--fin STRAT AEROSOL
3533       !     
3534
3535       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
3536       ! parametres pour diagnostiques:
3537       !
3538       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
3539          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
3540          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]3541       ENDIF
[2618]3542
3543       IF (ok_newmicro) then
3544          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
3545#ifdef CPP_RRTM
3546             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]3547             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
3548                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]3549             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3550             ENDIF
[2009]3551#else
3552
[2618]3553             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
3554             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]3555#endif
[2618]3556          ENDIF
3557          CALL newmicro (ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
3558               paprs, pplay, t_seri, cldliq, cldfra, &
3559               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3560               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
3561               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3562               cldtaupi, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
3563               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
3564       ELSE
3565          CALL nuage (paprs, pplay, &
3566               t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
3567               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3568               ok_aie, &
3569               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3570               bl95_b0, bl95_b1, &
3571               cldtaupi, re, fl)
[2469]3572       ENDIF
3573       !
[2618]3574       !IM betaCRF
[2469]3575       !
[2618]3576       cldtaurad   = cldtau
3577       cldtaupirad = cldtaupi
3578       cldemirad   = cldemi
3579       cldfrarad   = cldfra
3580
[2469]3581       !
[2618]3582       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
3583           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
3584          !
3585          ! global
3586          !
3587          DO k=1, klev
3588             DO i=1, klon
3589                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]3590                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]3591                ELSE
[2469]3592                   beta(i,k) = beta_free
[2618]3593                ENDIF
3594                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]3595                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]3596                ENDIF
[2469]3597                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3598                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3599                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3600                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]3601             ENDDO
3602          ENDDO
3603          !
3604       ELSE
3605          !
3606          ! regional
3607          !
3608          DO k=1, klev
3609             DO i=1,klon
3610                !
3611                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
3612                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
3613                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
3614                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
3615                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
3616                      beta(i,k) = beta_pbl
3617                   ELSE
3618                      beta(i,k) = beta_free
3619                   ENDIF
3620                   IF (mskocean_beta) THEN
3621                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
3622                   ENDIF
3623                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3624                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3625                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3626                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
3627                ENDIF
[2469]3628             !
[2618]3629             ENDDO
[2469]3630          ENDDO
3631       !
[2618]3632       ENDIF
[766]3633
[2618]3634       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
3635       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]3636          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]3637          CALL readchlorophyll(debut)
3638       ENDIF
[1863]3639
[2524]3640!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
3641!--previous values are therefore overwritten
3642!--this is needed for CMIP6 runs
3643!--and only possible for new radiation scheme
3644       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]3645#ifdef CPP_RRTM
[2524]3646         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]3647#endif
[2524]3648       ENDIF
3649
[2692]3650       IF (mydebug) THEN
3651          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3652          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3653          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3654          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3655       ENDIF
[2524]3656
[2469]3657       !
3658       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
3659       !input to radiation (DICE)
3660       !
3661       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3662          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]3663          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]3664       ENDIF
[2328]3665
[2469]3666       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]3667#ifdef INCA
[2469]3668          CALL radlwsw_inca  &
3669               (kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
3670               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]3671               size(wo,3), wo, &
[2469]3672               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
3673               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3674               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3675               sollwdown, &
3676               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3677               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3678               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3679               ok_ade, ok_aie, &
3680               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3681               topswad_aero, solswad_aero, &
3682               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3683               topsw_aero, topsw0_aero, &
3684               solsw_aero, solsw0_aero, &
3685               cldtaupirad, &
3686               topswai_aero, solswai_aero)
[955]3687#endif
[2469]3688       ELSE
3689          !
3690          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
3691          !
3692          RCO2 = RCO2_act
3693          RCH4 = RCH4_act
3694          RN2O = RN2O_act
3695          RCFC11 = RCFC11_act
3696          RCFC12 = RCFC12_act
3697          !
3698          IF (prt_level .GE.10) THEN
3699             print *,' ->radlwsw, number 1 '
3700          ENDIF
3701          !
3702          CALL radlwsw &
3703               (dist, rmu0, fract,  &
3704                                !albedo SB >>>
3705                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3706               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
3707                                !albedo SB <<<
3708               t_seri,q_seri,wo, &
3709               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3710               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3711               flag_aerosol_strat, &
3712               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3713               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3714               ! Rajoute par OB pour RRTM
3715               tau_aero_lw_rrtm, &
3716               cldtaupirad,new_aod, &
3717               zqsat, flwc, fiwc, &
3718               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3719               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3720               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3721               sollwdown, &
3722               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3723               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3724               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3725               topswad_aero, solswad_aero, &
3726               topswai_aero, solswai_aero, &
3727               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3728               topsw_aero, topsw0_aero, &
3729               solsw_aero, solsw0_aero, &
3730               topswcf_aero, solswcf_aero, &
3731                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3732               toplwad_aero, sollwad_aero,&
3733               toplwai_aero, sollwai_aero, &
3734               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
3735                                !-end
3736               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
3737               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]3738
[2679]3739#ifndef CPP_XIOS
3740          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
[2854]3741          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
[2529]3742          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
3743          !--this is necessary to get the right swaero at first step
[2679]3744          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
[2529]3745          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
[2854]3746          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
[2989]3747          !--IM 15/09/2017 here we return ok_4xCO2atm to FALSE
3748          !--as for swaero_diag, see above
3749          IF (debut) ok_4xCO2atm = .FALSE.
[2679]3750#endif
[2469]3751          !
3752          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
3753          !IM des taux doit etre different du taux actuel
3754          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
3755          !
[2989]3756          IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
3757              RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
3758              RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
3759              RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
3760              RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
3761   !
[2692]3762          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]3763                !
3764                RCO2 = RCO2_per
3765                RCH4 = RCH4_per
3766                RN2O = RN2O_per
3767                RCFC11 = RCFC11_per
3768                RCFC12 = RCFC12_per
3769                !
3770                IF (prt_level .GE.10) THEN
3771                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
3772                ENDIF
3773                !
3774                CALL radlwsw &
3775                     (dist, rmu0, fract,  &
3776                                !albedo SB >>>
3777                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3778                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
3779                                !albedo SB <<<
3780                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]3781                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3782                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3783                     flag_aerosol_strat, &
3784                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3785                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3786                                ! Rajoute par OB pour RRTM
3787                     tau_aero_lw_rrtm, &
3788                     cldtaupi,new_aod, &
3789                     zqsat, flwc, fiwc, &
3790                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3791                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
3792                     topswp,toplwp,solswp,sollwp, &
3793                     sollwdownp, &
3794                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
3795                     lwdn0p, lwdnp, lwup0p, lwupp,  &
3796                     swdn0p, swdnp, swup0p, swupp, &
3797                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
3798                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
3799                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
3800                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
3801                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
3802                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
3803                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3804                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
3805                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
3806                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
3807                                !-end
3808                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
3809                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
3810          endif
3811          !
3812       ENDIF ! aerosol_couple
3813       itaprad = 0
3814       !
3815       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
3816       !
3817       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3818          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
3819       ENDIF
3820    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
3821    itaprad = itaprad + 1
[879]3822
[2469]3823    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
3824       IF (prt_level.ge.9) THEN
3825          PRINT *,'--------------------------------------------------'
3826          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
3827          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
3828          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]3829       ENDIF
[2469]3830       heat=0.
3831       cool=0.
3832       sollw=0.   ! MPL 01032011
3833       solsw=0.
3834       radsol=0.
3835       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
3836       swup0=0.
3837       lwup=0.
3838       lwup0=0.
3839       lwdn=0.
3840       lwdn0=0.
[2692]3841    ENDIF
[782]3842
[2469]3843    !
3844    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
3845    ! pour prendre en compte le cycle diurne
3846    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
3847    !
3848    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]3849
[2692]3850    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]3851       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]3852    ENDIF
[2359]3853
[2469]3854    !
3855    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
3856    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
3857    !
[2359]3858
[2469]3859    DO k=1, klev
3860       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*dtime/RDAY
3861       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*dtime/RDAY
3862       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*dtime/RDAY
3863       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*dtime/RDAY
3864    ENDDO
[2194]3865
[2812]3866    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3867    call prt_enerbil('SW',itap)
[2812]3868    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3869    call prt_enerbil('LW',itap)
[1863]3870
[2469]3871    !
[2692]3872    IF (mydebug) THEN
3873       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3874       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3875       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3876       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3877    ENDIF
[1863]3878
[2469]3879    ! Calculer l'hydrologie de la surface
3880    !
3881    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
3882    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
3883    !
[1001]3884
[2469]3885    !
3886    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
3887    !
3888    DO i = 1, klon
3889       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
3890       ! a la demande de JLD
3891       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
3892    ENDDO
3893    !
3894    !moddeblott(jan95)
3895    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
3896    ! a l'echelle sous-maille:
3897    !
3898    IF (prt_level .GE.10) THEN
3899       print *,' call orography ? ', ok_orodr
3900    ENDIF
3901    !
3902    IF (ok_orodr) THEN
3903       !
3904       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
3905       igwd=0
3906       DO i=1,klon
3907          itest(i)=0
3908          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
3909          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
3910             itest(i)=1
3911             igwd=igwd+1
3912             idx(igwd)=i
3913          ENDIF
3914       ENDDO
3915       !        igwdim=MAX(1,igwd)
3916       !
3917       IF (ok_strato) THEN
[1863]3918
[2897]3919          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
[2469]3920               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
3921               igwd,idx,itest, &
3922               t_seri, u_seri, v_seri, &
3923               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
3924               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]3925
[2469]3926       ELSE
3927          CALL drag_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
3928               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
3929               igwd,idx,itest, &
3930               t_seri, u_seri, v_seri, &
3931               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
3932               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
3933       ENDIF
3934       !
3935       !  ajout des tendances
3936       !-----------------------------------------------------------------------
3937       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
3938       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]3939            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3940       call prt_enerbil('oro',itap)
[2469]3941       !----------------------------------------------------------------------
3942       !
3943    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
3944    !
[2692]3945    IF (mydebug) THEN
3946       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3947       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3948       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3949       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3950    ENDIF
[1001]3951
[2469]3952    IF (ok_orolf) THEN
3953       !
3954       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
3955       igwd=0
3956       DO i=1,klon
3957          itest(i)=0
3958          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
3959             itest(i)=1
3960             igwd=igwd+1
3961             idx(igwd)=i
3962          ENDIF
3963       ENDDO
3964       !        igwdim=MAX(1,igwd)
3965       !
3966       IF (ok_strato) THEN
[1001]3967
[2469]3968          CALL lift_noro_strato(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
3969               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
3970               igwd,idx,itest, &
3971               t_seri, u_seri, v_seri, &
3972               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
3973               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]3974
[2469]3975       ELSE
3976          CALL lift_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
3977               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
3978               itest, &
3979               t_seri, u_seri, v_seri, &
3980               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
3981               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
3982       ENDIF
[1638]3983
[2469]3984       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
3985       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]3986            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3987       call prt_enerbil('lif',itap)
[2469]3988    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]3989
[2469]3990    IF (ok_hines) then
3991       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
3992       east_gwstress=0.
3993       west_gwstress=0.
3994       du_gwd_hines=0.
3995       dv_gwd_hines=0.
3996       CALL hines_gwd(klon, klev, dtime, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
3997            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
3998            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
3999       zustr_gwd_hines=0.
4000       zvstr_gwd_hines=0.
4001       DO k = 1, klev
4002          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/dtime &
4003               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4004          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/dtime &
4005               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4006       ENDDO
[1001]4007
[2469]4008       d_t_hin(:, :)=0.
4009       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]4010            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4011       call prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4012    ENDIF
[2333]4013
[2469]4014    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
4015       CALL acama_GWD_rando(DTIME, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
4016            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4017            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4018       zustr_gwd_front=0.
4019       zvstr_gwd_front=0.
4020       DO k = 1, klev
4021          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/dtime &
4022               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4023          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/dtime &
4024               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4025       ENDDO
[644]4026
[2469]4027       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4028            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4029       call prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4030    ENDIF
[1938]4031
[2692]4032    IF (ok_gwd_rando) THEN
4033       CALL FLOTT_GWD_rando(DTIME, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4034            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4035            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4036       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4037            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4038       call prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4039       zustr_gwd_rando=0.
4040       zvstr_gwd_rando=0.
4041       DO k = 1, klev
4042          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/dtime &
4043               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4044          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/dtime &
4045               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4046       ENDDO
[2692]4047    ENDIF
[766]4048
[2469]4049    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4050
[2692]4051    IF (mydebug) THEN
4052       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4053       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4054       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4055       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4056    ENDIF
[2136]4057
[2469]4058    DO i = 1, klon
4059       zustrph(i)=0.
4060       zvstrph(i)=0.
4061    ENDDO
4062    DO k = 1, klev
4063       DO i = 1, klon
4064          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/dtime* &
4065               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4066          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/dtime* &
4067               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4068       ENDDO
4069    ENDDO
4070    !
4071    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4072    !
4073    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4074       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4075            ra,rg,romega, &
4076            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4077            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4078            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4079            paprs,u,v, &
4080            aam, torsfc)
4081    ENDIF
4082    !IM cf. FLott END
4083    !DC Calcul de la tendance due au methane
4084    IF(ok_qch4) THEN
4085       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4086       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[2801]4087       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*dtime
4088       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4089            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2801]4090       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/dtime
[2692]4091    ENDIF
[2469]4092    !
4093    !
[2897]4094
4095!===============================================================
4096!            Additional tendency of TKE due to orography
4097!===============================================================
4098!
4099! Inititialization
4100!------------------
4101
4102   
4103
4104       addtkeoro=0   
4105       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4106     
4107       IF (prt_level.ge.5) &
4108            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4109           
4110       alphatkeoro=1.   
4111       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4112       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4113
4114       smallscales_tkeoro=.false.   
4115       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4116
4117
4118        dtadd(:,:)=0.
4119        duadd(:,:)=0.
4120        dvadd(:,:)=0.
4121
4122
4123
4124! Choices for addtkeoro:
4125!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4126!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4127!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4128!
4129
4130       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4131!      -------------------------------------------
4132
4133
4134       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4135
4136
4137
4138  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4139
4140            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4141            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4142
4143  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4144
4145
4146
4147       IF (smallscales_tkeoro) THEN
4148       igwd=0
4149       DO i=1,klon
4150          itest(i)=0
4151! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4152! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4153! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4154          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4155             itest(i)=1
4156             igwd=igwd+1
4157             idx(igwd)=i
4158          ENDIF
4159       ENDDO
4160
4161     ELSE
4162
4163       igwd=0
4164       DO i=1,klon
4165          itest(i)=0
4166        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4167             itest(i)=1
4168             igwd=igwd+1
4169             idx(igwd)=i
4170          ENDIF
4171       ENDDO
4172
4173       END IF
4174
4175
4176
4177
4178       CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4179               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4180               igwd,idx,itest, &
4181               t_seri, u_seri, v_seri, &
4182               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4183               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4184
4185            zustrdr(:)=0.
4186            zvstrdr(:)=0.
4187            zulow(:)=0.
4188            zvlow(:)=0.
4189
4190            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4191            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4192 END IF
4193   
4194
4195
4196   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4197   !----------------------------------------------------------
4198    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4199
4200
4201    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pbl_tke)
4202
4203
4204
4205       ENDIF
4206!      -----
4207!===============================================================
4208
4209
4210
[2469]4211    !====================================================================
4212    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4213    !====================================================================
4214    ! Abderrahmane 24.08.09
4215
4216    IF (ok_cosp) THEN
4217       ! adeclarer
[1279]4218#ifdef CPP_COSP
[2469]4219       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/dtime)).EQ.0) THEN
[1279]4220
[2469]4221          IF (prt_level .GE.10) THEN
4222             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4223          ENDIF
4224          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4225          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4226          !     s        ref_liq,ref_ice
[2692]4227          CALL phys_cosp(itap,dtime,freq_cosp, &
[2469]4228               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4229               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4230               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4231               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4232               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4233               zu10m,zv10m,pphis, &
4234               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4235               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4236               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4237               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4238               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4239
[2469]4240          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4241          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4242          !     M          clMISR,
4243          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4244          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4245
[2469]4246       ENDIF
[1279]4247
4248#endif
[2469]4249    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4250
4251
4252! Marine
4253
4254  IF (ok_airs) then
4255
4256  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/dtime)).EQ.0) THEN
[2692]4257     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4258     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4259        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4260        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4261        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4262        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4263        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4264        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4265        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4266        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4267        & alt_tropo )
[2580]4268  ENDIF
4269
4270  ENDIF  ! ok_airs
4271
4272
[2469]4273    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4274    !AA
4275    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4276    !AA
4277    !====================================================================
4278    !   Calcul  des tendances traceurs
4279    !====================================================================
4280    !
[959]4281
[2469]4282    IF (type_trac=='repr') THEN
4283       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
4284    ELSE
4285       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[2784]4286       ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
[2692]4287    ENDIF
[1565]4288
[2973]4289    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
4290
[2630]4291#ifdef CPP_Dust
4292      CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
4293                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4294                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4295                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4296                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4297                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4298                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4299                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4300                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4301                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4302                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4303                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4304                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4305                      d_tr_dyn,tr_seri)
4306
4307#else
4308
[2692]4309    CALL phytrac ( &
[2469]4310         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
4311         lafin,    dtime,     u, v,     t, &
4312         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
4313         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
4314         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
4315         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
4316         zustar,   zu10m,     zv10m, &
4317         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
4318         latitude_deg, longitude_deg, &
4319         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
4320         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]4321         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]4322         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
4323         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
4324         da,       phi,       mp,       upwd, &
4325         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
4326         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
4327         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
4328         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
4329         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
4330         rfname, &
4331         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
4332         tr_seri)
[2630]4333#endif
[2973]4334    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]4335
[2469]4336    IF (offline) THEN
[524]4337
[2469]4338       IF (prt_level.ge.9) &
4339            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]4340       CALL phystokenc ( &
[2469]4341            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
4342            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
4343            fm_therm,entr_therm, &
4344            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
4345            frac_impa, frac_nucl, &
4346            pphis,cell_area,dtime,itap, &
4347            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]4348
4349
[2469]4350    ENDIF
[524]4351
[2469]4352    !
4353    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
4354    !
4355    CALL transp (paprs,zxtsol, &
4356         t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4357         ve, vq, ue, uq)
4358    !
4359    !IM global posePB BEG
4360    IF(1.EQ.0) THEN
4361       !
4362       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
4363            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4364            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
4365       !
4366    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
4367    !IM global posePB END
4368    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
4369    !
[1279]4370
[2469]4371    !================================================================
4372    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
4373    ! parameterisation of subgrid-scale motions
4374    !================================================================
[1753]4375
[2469]4376    d_t_ec(:,:)=0.
4377    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]4378    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
4379         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]4380         zmasse,exner,d_t_ec)
4381    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]4382
[2469]4383    !=======================================================================
4384    !   SORTIES
4385    !=======================================================================
4386    !
4387    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
4388    !
4389    include "calcul_divers.h"
4390    !
4391    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
4392    !   -------------------------------------------------
4393    !
4394    include "calcul_STDlev.h"
4395    !
4396    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
4397    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
4398    !
[2496]4399    !cc prw  = eau precipitable
4400    !   prlw = colonne eau liquide
4401    !   prlw = colonne eau solide
[2499]4402    prw(:) = 0.
4403    prlw(:) = 0.
4404    prsw(:) = 0.
4405    DO k = 1, klev
4406       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4407       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4408       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]4409    ENDDO
4410    !
4411    IF (type_trac == 'inca') THEN
[655]4412#ifdef INCA
[2469]4413       CALL VTe(VTphysiq)
4414       CALL VTb(VTinca)
[959]4415
[2469]4416       CALL chemhook_end ( &
4417            dtime, &
4418            pplay, &
4419            t_seri, &
4420            tr_seri, &
4421            nbtr, &
4422            paprs, &
4423            q_seri, &
4424            cell_area, &
4425            pphi, &
4426            pphis, &
[2832]4427            zx_rh, &
4428            aps, bps)
[959]4429
[2469]4430       CALL VTe(VTinca)
4431       CALL VTb(VTphysiq)
[655]4432#endif
[2692]4433    ENDIF
[655]4434
[1753]4435
[2469]4436    !
4437    ! Convertir les incrementations en tendances
4438    !
4439    IF (prt_level .GE.10) THEN
4440       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
4441    ENDIF
4442    !
[2692]4443    IF (mydebug) THEN
4444       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4445       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4446       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4447       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4448    ENDIF
[766]4449
[2469]4450    DO k = 1, klev
4451       DO i = 1, klon
4452          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / dtime
4453          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / dtime
4454          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / dtime
4455          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / dtime
4456          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / dtime
4457          !CR: on ajoute le contenu en glace
[2692]4458          IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]4459             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / dtime
[2692]4460          ENDIF
[2469]4461       ENDDO
4462    ENDDO
4463    !
4464    !CR: nb de traceurs eau: nqo
4465    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
4466    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
4467       !     DO iq = 3, nqtot
4468       DO iq = nqo+1, nqtot
4469          DO  k = 1, klev
4470             DO  i = 1, klon
4471                ! d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-2) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4472                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-nqo) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4473             ENDDO
4474          ENDDO
4475       ENDDO
4476    ENDIF
4477    !
4478    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
4479    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
4480    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
4481    !
[1412]4482
[2489]4483    !--OB mass fixer
4484    !--profile is corrected to force mass conservation of water
4485    IF (mass_fixer) THEN
4486    qql2(:)=0.0
[2499]4487    DO k = 1, klev
4488      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]4489    ENDDO
4490    DO i = 1, klon
4491      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
4492      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
4493      DO k = 1, klev
4494        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
4495        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
4496      ENDDO
4497    ENDDO
4498    ENDIF
4499    !--fin mass fixer
4500
[2469]4501    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
4502    !
[2499]4503    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
4504    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
4505    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
4506    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
4507    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
4508    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
4509    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
4510    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
4511    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]4512    ! !! RomP >>>
4513    !CR: nb de traceurs eau: nqo
[2499]4514    IF (nqtot.GT.nqo) THEN
[2469]4515       DO iq = nqo+1, nqtot
[2499]4516          tr_ancien(:,:,iq-nqo) = tr_seri(:,:,iq-nqo)
[2469]4517       ENDDO
4518    ENDIF
4519    ! !! RomP <<<
4520    !==========================================================================
4521    ! Sorties des tendances pour un point particulier
4522    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
4523    ! pour le debug
4524    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
4525    !==========================================================================
[879]4526
[2692]4527    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]4528       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
4529       write(lunout,*) &
4530            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
4531       write(lunout,*) &
4532            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
4533            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
4534            pctsrf(igout,is_sic)
4535       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]4536       DO k=1,klev
[2469]4537          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
4538               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
4539               d_t_eva(igout,k)
[2692]4540       ENDDO
[2469]4541       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]4542       DO k=1,klev
[2469]4543          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]4544       ENDDO
[879]4545
[2469]4546       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
4547       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
4548       !jyg!     do k=1,klev
4549       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
4550       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
4551       !jyg!     enddo
4552       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]4553       DO k=1,klev
[2469]4554          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
4555               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]4556       ENDDO
[2469]4557       !>jyg
[879]4558
[2469]4559       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
4560       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]4561       DO k=1,klev
[2469]4562          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
4563               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]4564       ENDDO
4565    ENDIF
[879]4566
[2469]4567    !============================================================
4568    !   Calcul de la temperature potentielle
4569    !============================================================
4570    DO k = 1, klev
4571       DO i = 1, klon
4572          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
4573          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4574          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
4575          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4576          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
4577          !     MPL 20130625
4578          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
4579          ! sinon thetal=theta
4580          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
4581          !    :         ql_seri(i,k))
4582          thetal(i,k)=theta(i,k)
4583       ENDDO
4584    ENDDO
4585    !
[879]4586
[2469]4587    ! 22.03.04 BEG
4588    !=============================================================
4589    !   Ecriture des sorties
4590    !=============================================================
[524]4591#ifdef CPP_IOIPSL
4592
[2469]4593    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
4594    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]4595
[2469]4596    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
4597    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]4598         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]4599
[1507]4600
[2469]4601    !=============================================================
4602    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
4603    ! de fisrtilp
4604    !=============================================================
[1507]4605
[2692]4606    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]4607       d_t_lscth=0.
4608       d_t_lscst=0.
4609       d_q_lscth=0.
4610       d_q_lscst=0.
[2692]4611       DO k=1,klev
4612          DO i=1,klon
4613             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4614                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4615                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4616             ELSE
[2469]4617                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4618                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4619             ENDIF
4620          ENDDO
4621       ENDDO
[1507]4622
[2692]4623       DO i=1,klon
[2469]4624          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
4625          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]4626       ENDDO
4627    ENDIF
[909]4628
[2469]4629    !On effectue les sorties:
[1791]4630
[2630]4631#ifdef CPP_Dust
4632  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4633       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
4634       ok_ade, ok_aie, ivap, new_aod, ok_sync,         &
4635       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
4636       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
4637       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
4638#else
[2469]4639    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4640         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[2496]4641         ok_ade, ok_aie, ivap, iliq, isol, new_aod,      &
4642         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]4643         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]4644         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]4645#endif
[1791]4646
[2651]4647#ifndef CPP_XIOS
[2590]4648    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]4649#endif
[687]4650
[524]4651#endif
4652
[2235]4653
[2469]4654    !====================================================================
4655    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
4656    ! plantage par hgardfou
4657    !====================================================================
[2235]4658
4659    IF (abortphy==1) THEN
4660       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]4661       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]4662    ENDIF
4663
[2469]4664    ! 22.03.04 END
4665    !
4666    !====================================================================
4667    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
4668    !====================================================================
4669    !
[782]4670
[2469]4671    IF (lafin) THEN
4672       itau_phy = itau_phy + itap
4673       CALL phyredem ("restartphy.nc")
4674       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
4675       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
4676       !         close(97)
4677       !$OMP MASTER
[2692]4678       IF (read_climoz >= 1) THEN
4679          IF (is_mpi_root) THEN
4680             CALL nf95_close(ncid_climoz)
4681          ENDIF
[2788]4682          DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
4683          DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
[2692]4684       ENDIF
[2469]4685       !$OMP END MASTER
4686    ENDIF
[1863]4687
[2469]4688    !      first=.false.
[1863]4689
[2418]4690
[2469]4691  END SUBROUTINE physiq
[2418]4692
[2902]4693END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.